JP2009042425A - Image display - Google Patents

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JP2009042425A
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image display which displays a high quality image while reducing cost and size. <P>SOLUTION: The image display 30 is provided with a screen 41 which has a fluorescent regions 411 composed by containing a fluorescent material and a non-fluorescent regions 412 composed by substantially not containing the fluorescent material, a lot of the fluorescent regions 411 are scattered in planar view, the non-fluorescent regions 412 are provided so as to fill in the gap among the fluorescent regions 411, visible light is projected on the non-fluorescent region 412 and develops color, exciting light is projected on the fluorescent regions 411 and develops color different from that of the visible light by the fluorescence, thus the image corresponding to an image information is displayed on the screen 41. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、画像表示装置に関するものである。   The present invention relates to an image display device.

例えば、レーザ光を強度変調しながら主走査方向(水平方向)および副走査方向(垂直方向)に走査することによりスクリーン上に画像を表示する画像表示装置が知られている(例えば、特許文献1参照。)。
このような画像表示装置としては、特許文献1に開示されているように、フルカラーの画像を表示するものが提案されている。
For example, an image display device that displays an image on a screen by scanning in the main scanning direction (horizontal direction) and the sub-scanning direction (vertical direction) while modulating the intensity of laser light is known (for example, Patent Document 1). reference.).
As such an image display apparatus, as disclosed in Patent Document 1, an apparatus that displays a full-color image has been proposed.

フルカラーの画像は、赤色、青色、および緑色の3原色の発色させて表示するが、特許文献1では、3原色のうちの2色のレーザ光をそれぞれスクリーンに照射してスクリーン上に当該2色をそれぞれ散乱により発色させるとともに、スクリーン上に一様に塗布された蛍光体に紫外色レーザを照射することで、この蛍光体を励起して蛍光により3原色のうちの残りの1色を発色させる。
このように蛍光体を用いてフルカラー画像を表示することにより、用いる光源の小型化を図ることができ、その結果、画像表示装置の小型化等を図ることができる。
A full-color image is displayed by developing three primary colors of red, blue, and green. However, in Patent Document 1, two colors of the three primary colors are irradiated onto the screen, and the two colors are displayed on the screen. Each color is colored by scattering, and the phosphor uniformly applied on the screen is irradiated with an ultraviolet laser so that the phosphor is excited and the remaining one of the three primary colors is developed by the fluorescence. .
Thus, by displaying a full-color image using a phosphor, it is possible to reduce the size of the light source to be used. As a result, it is possible to reduce the size of the image display device.

しかしながら、特許文献1にかかる画像表示装置は、スクリーン上に蛍光体が一様に塗布されているため、蛍光体上には紫外色レーザだけでなく3原色のうちの2色の光も照射され、当該2色の光の強度がスクリーン上にて蛍光体によって減衰してしまう。そのため、当該2色の光の利用効率が悪く、画像のコントラストや明度などの品位の低下を招いたり、高強度の光源を要して低コスト化や小型化を十分に図れなかったりするという問題がある。   However, in the image display apparatus according to Patent Document 1, since the phosphor is uniformly applied on the screen, not only the ultraviolet laser but also two colors of the three primary colors are irradiated on the phosphor. The intensity of the two colors of light is attenuated by the phosphor on the screen. For this reason, the use efficiency of the two colors of light is poor, the quality of the image such as contrast and brightness is lowered, and a high-intensity light source is required so that the cost and size cannot be reduced sufficiently. There is.

特開2003−287802号公報JP 2003-287802 A

本発明の目的は、低コスト化および小型化を図りつつ、高品位な画像を表示することができる画像表示装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide an image display device capable of displaying a high-quality image while reducing cost and size.

このような目的は、下記の本発明により達成される。
本発明の画像表示装置は、蛍光材料を含んで構成された蛍光領域を備えたスクリーンと、
前記蛍光材料を励起し得る励起光を出射する第1の光源と、可視光を出射する少なくとも1つの第2の光源と、画像情報に応じて前記第1の光源および前記第2の光源をそれぞれ駆動させる駆動手段と、前記第1の光源および前記第2の光源のそれぞれからの光を前記スクリーン上を主走査方向およびこれと交わる副走査方向にそれぞれ走査する走査手段とを備えた光照射手段とを有し、
前記スクリーンは、前記蛍光領域に加えて、前記蛍光材料を実質的に含まずに構成された非蛍光領域を備え、前記蛍光領域および前記非蛍光領域のうちの一方の領域が平面視にて分散して多数設けられ、他方の領域が前記一方の領域同士の間を埋めるように設けられ、
前記第2の光源から出射された前記可視光が前記非蛍光領域に投影されて拡散発色するとともに、前記第1の光源からの出射された前記励起光が前記蛍光領域に投影されて前記可視光とは異なる色で蛍光により発色して、前記画像情報に応じた画像を前記スクリーン上に表示させることを特徴とする。
Such an object is achieved by the present invention described below.
An image display device of the present invention includes a screen having a fluorescent region including a fluorescent material,
A first light source that emits excitation light that can excite the fluorescent material, at least one second light source that emits visible light, and the first light source and the second light source according to image information, respectively. Light irradiating means comprising driving means for driving, and scanning means for scanning the light from each of the first light source and the second light source on the screen in the main scanning direction and the sub-scanning direction intersecting therewith, respectively. And
In addition to the fluorescent region, the screen includes a non-fluorescent region that is substantially free of the fluorescent material, and one of the fluorescent region and the non-fluorescent region is dispersed in a plan view. Provided, and the other region is provided so as to fill between the one region,
The visible light emitted from the second light source is projected onto the non-fluorescent region and diffused and colored, and the excitation light emitted from the first light source is projected onto the fluorescent region to produce the visible light. It is characterized in that it is colored by fluorescence with a color different from the above and an image corresponding to the image information is displayed on the screen.

これにより、第2の光源から出射された可視光が非蛍光領域に投影されて発光するので、第2の光源から出射された可視光の減衰を抑えて利用効率を向上させることができる。そのため、第2の光源として比較的発光強度の低いものを用いても、画像のコントラストや明度などが優れた画像を表示することができる。すなわち、第2の光源の低コスト化を図りつつ、高品位な画像を表示することができる。   As a result, the visible light emitted from the second light source is projected onto the non-fluorescent region to emit light, so that the use efficiency can be improved by suppressing the attenuation of the visible light emitted from the second light source. Therefore, even if a light source having a relatively low emission intensity is used as the second light source, an image with excellent image contrast, brightness, and the like can be displayed. That is, it is possible to display a high-quality image while reducing the cost of the second light source.

本発明の画像表示装置では、前記蛍光領域が平面視にて分散して多数設けられ、前記非蛍光領域が前記蛍光領域同士の間を埋めるように設けられていることが好ましい。
これにより、各種成膜法を用いて、蛍光領域を比較的簡単に形成することができる。
本発明の画像表示装置では、前記各蛍光領域は、ドット状をなし、前記多数の蛍光領域は、平面視にて規則的に配置されていることが好ましい。
これにより、各蛍光領域のドット径が比較的大きい場合でも、可視光による発色と蛍光による発色とを均一に生じさせて、高品位な画像を表示することができる。
In the image display device of the present invention, it is preferable that a large number of the fluorescent regions are provided in a dispersed manner in a plan view, and the non-fluorescent regions are provided so as to fill the space between the fluorescent regions.
Thereby, the fluorescent region can be formed relatively easily using various film forming methods.
In the image display device of the present invention, it is preferable that each of the fluorescent regions has a dot shape, and the plurality of fluorescent regions are regularly arranged in a plan view.
Thereby, even when the dot diameter of each fluorescent region is relatively large, it is possible to uniformly generate visible color and fluorescent color to display a high-quality image.

本発明の画像表示装置では、前記各蛍光領域は、ドット状をなし、前記多数の蛍光領域は、平面視にて不規則的に配置されていることが好ましい。
これにより、比較的簡単かつ確実に、干渉縞の発生を防止して、高品位な画像を表示することができる。
本発明の画像表示装置では、前記ドット状をなす各蛍光領域の直径は、前記スクリーン上における前記可視光および前記励起光のスポット径よりも小さいことが好ましい。
これにより、可視光と励起光とを合成してスクリーン上の同一領域に同時に照射しても、蛍光領域に励起光を照射するとともに、非蛍光領域に可視光を照射することができる。
In the image display device of the present invention, it is preferable that each of the fluorescent regions has a dot shape, and the plurality of fluorescent regions are irregularly arranged in a plan view.
As a result, the generation of interference fringes can be prevented relatively easily and reliably, and a high-quality image can be displayed.
In the image display device of the present invention, it is preferable that the diameter of each of the fluorescent regions forming the dot shape is smaller than the spot diameter of the visible light and the excitation light on the screen.
Thereby, even if it combines visible light and excitation light and it irradiates to the same area | region on a screen simultaneously, while irradiating excitation light to a fluorescence area | region, visible light can be irradiated to a non-fluorescence area | region.

本発明の画像表示装置では、前記多数の蛍光領域は、前記スクリーン上における前記可視光および前記励起光のうちの少なくとも前記励起光のスポット内に2つ以上の前記蛍光領域が含まれるように配置されていることが好ましい。
これにより、スクリーンに対する可視光および励起光の照射位置に高精度を要しなくても、高品位な画像を表示させることができる。
In the image display device of the present invention, the plurality of fluorescent regions are arranged such that at least two of the fluorescent regions are included in at least the spot of the excitation light of the visible light and the excitation light on the screen. It is preferable that
As a result, a high-quality image can be displayed without requiring high accuracy in the irradiation position of visible light and excitation light on the screen.

本発明の画像表示装置では、前記多数の蛍光領域は、前記スクリーン上における前記可視光および前記励起光のうちの前記励起光のスポット内に1つの前記蛍光領域が含まれるように配置されていることが好ましい。
これにより、可視光により発光する領域の面積と、蛍光により発光する面積との比を一定に保って、高品位な画像を表示させることができる。
本発明の画像表示装置では、前記各蛍光領域は、直線的な帯状をなし、前記多数の蛍光領域は、互いに略等間隔を隔てて平行となるように設けられていることが好ましい。
これにより、可視光による発色と蛍光による発色とを均一に生じさせて、高品位な画像を表示することができる。
In the image display device of the present invention, the multiple fluorescent regions are arranged so that one fluorescent region is included in the spot of the excitation light of the visible light and the excitation light on the screen. It is preferable.
Thereby, it is possible to display a high-quality image while maintaining a constant ratio between the area of the region that emits light by visible light and the area that emits light by fluorescence.
In the image display device of the present invention, it is preferable that each of the fluorescent regions has a linear belt shape, and the plurality of fluorescent regions are provided so as to be parallel to each other at substantially equal intervals.
As a result, color development by visible light and color development by fluorescence can be generated uniformly, and a high-quality image can be displayed.

本発明の画像表示装置では、前記帯状の各蛍光領域は、前記主走査方向に対し平行となるように設けられていることが好ましい。
これにより、可視光により発光する領域の面積と、蛍光により発光する面積との比を一定に保ちつつ可視光および励起光を主走査して、高品位な画像を表示させることができる。
In the image display device of the present invention, it is preferable that each of the band-like fluorescent regions is provided so as to be parallel to the main scanning direction.
As a result, it is possible to display the high-quality image by main scanning the visible light and the excitation light while keeping the ratio of the area of the region emitting light by visible light and the area emitting light by fluorescence constant.

本発明の画像表示装置では、前記帯状の各蛍光領域は、前記副走査方向に対し平行となるように設けられていることが好ましい。
これにより、副走査方向におけるスクリーンに対する可視光および励起光の照射位置に高精度を要しなくても、高品位な画像を表示させることができる。
本発明の画像表示装置では、前記帯状をなす各蛍光領域の幅は、前記スクリーン上における前記可視光および前記励起光のスポット径よりも小さいことが好ましい。
これにより、可視光と励起光とを合成してスクリーン上の同一領域に同時に照射しても、蛍光領域に励起光を照射するとともに、非蛍光領域に可視光を照射することができる。
In the image display device of the present invention, it is preferable that each of the band-like fluorescent regions is provided so as to be parallel to the sub-scanning direction.
As a result, a high-quality image can be displayed without requiring high accuracy in the irradiation position of visible light and excitation light on the screen in the sub-scanning direction.
In the image display device of the present invention, it is preferable that the width of each of the fluorescent regions forming the band is smaller than the spot diameters of the visible light and the excitation light on the screen.
Thereby, even if it combines visible light and excitation light and it irradiates to the same area | region on a screen simultaneously, while irradiating excitation light to a fluorescence area | region, visible light can be irradiated to a non-fluorescence area | region.

本発明の画像表示装置では、前記光照射手段は、前記第2の光源として、赤色、緑色、および青色のうちの2色の光をそれぞれ出射する2つの光源を備え、前記蛍光領域は、前記第2の光源からの前記励起光が照射されることにより、赤色、緑色、および青色のうちの前記2色以外の色に発色するように構成されていることが好ましい。
これにより、フルカラーの画像を表示させることができる。
In the image display device of the present invention, the light irradiation unit includes two light sources that emit light of two colors of red, green, and blue, respectively, as the second light source, and the fluorescent region includes the light source It is preferable that the excitation light from the second light source emits a color other than the two colors of red, green, and blue when irradiated with the excitation light.
Thereby, a full-color image can be displayed.

本発明の画像表示装置では、前記光照射手段は、前記第2の光源として、赤色および青色の光をそれぞれ出射する2つの光源を備え、前記蛍光領域は、前記第2の光源からの励起光が照射されることにより、緑色に発色するように構成されていることが好ましい。
これにより、第1の光源および第2の光源をそれぞれ半導体レーザで構成して、画像表示装置の小型化および低コスト化を図りつつ、フルカラーの画像を表示させることができる。現段階では緑色の光を出射する半導体レーザの有効な実現方法がないため、このような場合、本発明を適用することによる効果が顕著となる。
In the image display device of the present invention, the light irradiation unit includes two light sources that respectively emit red and blue light as the second light source, and the fluorescent region has excitation light from the second light source. It is preferable to be configured to develop a green color when irradiated with.
As a result, the first light source and the second light source can be configured by semiconductor lasers, respectively, and a full-color image can be displayed while reducing the size and cost of the image display device. Since there is no effective method for realizing a semiconductor laser that emits green light at this stage, the effect of applying the present invention becomes significant in such a case.

本発明の画像表示装置では、前記光照射手段は、前記第1の光源から出射された前記励起光と前記第2の光源から出射された前記可視光とを合成して前記スクリーン上の同一領域に同時に照射するように構成されていることが好ましい。
これにより、走査手段が1つの光を走査すればよいため、走査手段の構成を簡単化することができ、その結果、画像表示装置の小型化および低コスト化を図ることができる。
In the image display device of the present invention, the light irradiating means synthesizes the excitation light emitted from the first light source and the visible light emitted from the second light source, and the same area on the screen. It is preferable to be configured to irradiate simultaneously.
Accordingly, since the scanning unit only needs to scan one light, the configuration of the scanning unit can be simplified, and as a result, the image display apparatus can be reduced in size and cost.

本発明の画像表示装置では、前記スクリーンに対し、前記光照射手段からの光が照射される側とは反対側には、前記励起光の波長帯域の光を前記スクリーン方向に向け反射する励起光波長帯域反射体が設けられていることが好ましい。
これにより、蛍光材料の励起に寄与せずにスクリーンを透過した励起光をスクリーン(蛍光領域)に帰還させて蛍光材料の励起を促すことができる。その結果、励起光による蛍光材料の見かけの発光効率(励起光から蛍光への変換効率)を向上させ、蛍光による発色の不足を簡単かつ確実に防止し、高品位な画像を表示させることができる。さらに、不要な励起光の漏洩を防止できることから、励起光が可視光である場合にも、色バランスを崩すことなく高品位な画像を表示させることができる。
In the image display device of the present invention, the excitation light that reflects the light in the wavelength band of the excitation light toward the screen on the opposite side of the screen from the side irradiated with the light from the light irradiation means. A wavelength band reflector is preferably provided.
Accordingly, excitation light that has passed through the screen without contributing to excitation of the fluorescent material can be fed back to the screen (fluorescence region) to promote excitation of the fluorescent material. As a result, it is possible to improve the apparent light emission efficiency (excitation efficiency from excitation light to fluorescence) of the fluorescent material by the excitation light, easily and reliably prevent the lack of color development due to the fluorescence, and display a high-quality image. . Furthermore, since unnecessary excitation light leakage can be prevented, a high-quality image can be displayed without losing color balance even when the excitation light is visible light.

本発明の画像表示装置では、前記スクリーンに対し、前記光照射手段からの光が照射される側には、前記可視光および前記励起光のそれぞれの透過を許容しつつ、前記蛍光の波長帯域の全域または一部の光を反射する蛍光波長帯域反射体が設けられていることが好ましい。
これにより、蛍光材料(スクリーン)によって入射側へ散乱してしまう蛍光を出射側へ向けることができるため、出射する蛍光の光量(蛍光の利用効率)を高めて、高輝度かつ高品位な画像を表示させることができる。さらに、蛍光波長帯域反射体が波長選択性を有する場合には、色純度をより高めることができ、高輝度かつ高品位な画像を表示させることができる。
In the image display device of the present invention, the side of the screen irradiated with the light from the light irradiating unit is allowed to transmit the visible light and the excitation light, and has a wavelength band of the fluorescence. It is preferable that a fluorescent wavelength band reflector that reflects the entire region or a part of the light is provided.
This allows the fluorescent material (screen) to scatter the fluorescent light scattered toward the incident side toward the emission side, thus increasing the amount of emitted fluorescent light (fluorescence utilization efficiency) and producing a high-luminance and high-quality image. Can be displayed. Furthermore, when the fluorescent wavelength band reflector has wavelength selectivity, the color purity can be further increased, and a high-luminance and high-quality image can be displayed.

本発明の画像表示装置では、前記スクリーンに対し、前記光照射手段からの光が照射される側には、前記励起光を前記蛍光領域に集光するマイクロレンズアレイが設けられていることが好ましい。
これにより、励起光の利用効率を向上させ、蛍光による発色の不足を簡単かつ確実に防止し、高輝度かつ高品位な画像を表示させることができる。
本発明の画像表示装置では、前記第1の光源は、レーザ光源であることが好ましい。
これにより、光学系の構成を簡単化して、画像表示装置の小型化および低コスト化を図ることができる。
In the image display device of the present invention, it is preferable that a microlens array for condensing the excitation light in the fluorescent region is provided on a side of the screen irradiated with light from the light irradiation unit. .
As a result, it is possible to improve the utilization efficiency of the excitation light, to easily and reliably prevent the shortage of coloring due to fluorescence, and to display a high-luminance and high-quality image.
In the image display device of the present invention, it is preferable that the first light source is a laser light source.
Thereby, the configuration of the optical system can be simplified, and the size and cost of the image display device can be reduced.

本発明の画像表示装置では、前記スクリーンは、立体的な凹凸形状をなす部分を有することが好ましい。
これにより、立体的な画像を表示することで、画像の有する表現力を意外性や迫力などがある豊かなものとすることができる。
本発明の画像表示装置では、前記スクリーンは、進退可能であることが好ましい。
これにより、表現の多様性を高めることができる。
本発明の画像表示装置では、前記立体的な凹凸形状は、動的に変化するように構成されていることが好ましい。
これにより、表現の多様性を高めることができる。
In the image display device of the present invention, it is preferable that the screen has a three-dimensional uneven portion.
Thereby, by displaying a three-dimensional image, the expressive power of the image can be enriched with unexpectedness and power.
In the image display device of the present invention, it is preferable that the screen can be advanced and retracted.
Thereby, the diversity of expression can be improved.
In the image display device of the present invention, it is preferable that the three-dimensional uneven shape is configured to change dynamically.
Thereby, the diversity of expression can be improved.

以下、本発明の画像表示装置の好適な実施形態について、添付図面を参照しつつ説明する。
<第1実施形態>
まず、本発明の画像表示装置の第1実施形態を説明する。
図1は、本発明にかかる画像表示装置の第1実施形態として、本発明を適用したスロットマシンの外観を示す斜視図である。
なお、以下、本発明の画像表示装置をスロットマシンに適用した例を説明するが、本発明の画像表示装置は、画像を表示する部分を有するものであれば、特に限定されず、種々の装置に適用可能である。
DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of an image display device of the invention will be described with reference to the accompanying drawings.
<First Embodiment>
First, a first embodiment of the image display device of the present invention will be described.
FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a slot machine to which the present invention is applied as a first embodiment of an image display apparatus according to the present invention.
Hereinafter, an example in which the image display device of the present invention is applied to a slot machine will be described. However, the image display device of the present invention is not particularly limited as long as it has a portion for displaying an image, and various devices. It is applicable to.

このスロットマシン10は、箱状をなす筐体11を有し、筐体11の前面上部のパネル面11aにおける中央部には、表示窓12が設けられ、筐体11の前面中部の操作卓11b上には、スタートレバー14a、ベットボタン14b、およびコイン投入口14cがそれぞれ設けられている。また、筐体11の前面下部のパネル面11cにおける上部には、3つのストップボタン16が設けられている。   The slot machine 10 includes a box-shaped casing 11, and a display window 12 is provided at the center of the front panel surface 11 a of the casing 11, and a console 11 b at the center front of the casing 11. Above, a start lever 14a, a bet button 14b, and a coin insertion slot 14c are provided. In addition, three stop buttons 16 are provided on the upper surface of the panel surface 11 c at the lower front surface of the housing 11.

また、筐体11内には、表示窓12に対向するように3つの回胴リール21、22、23が設けられ、この3つの回胴リール21、22、23の周面に形成されたパターンを筐体11の外部から表示窓12越に観察し得るようになっている。また、筐体11内には、表示窓12の下部付近に、上下方向に進退可能な第1スクリーン41(以下、単に「スクリーン41」とも言う)が設けられ、表示窓12の上部付近に、上下方向に進退可能な第2スクリーン42(以下、単に「スクリーン42」とも言う)が設けられている。これらのスクリーン41、42は、後述する画像表示装置30の一部を構成するものであり、筐体11の内側から光が照射されて画像が投射される。なお、画像表示装置30については、後に詳述する。   Further, in the housing 11, three spinning reels 21, 22, 23 are provided so as to face the display window 12, and a pattern formed on the peripheral surface of the three spinning reels 21, 22, 23. Can be observed through the display window 12 from the outside of the housing 11. Further, in the housing 11, a first screen 41 (hereinafter simply referred to as “screen 41”) that can advance and retreat in the vertical direction is provided near the lower portion of the display window 12. A second screen 42 (hereinafter also simply referred to as “screen 42”) that can move forward and backward is provided. These screens 41 and 42 constitute a part of an image display device 30 described later, and light is irradiated from the inside of the housing 11 to project an image. The image display device 30 will be described in detail later.

各回胴リール21、22、23は、コイン投入口14cにコインが投入された後に、遊技者によってベットボタン14bが押されスタートレバー14aが操作されると、個別に回転を開始する。そして、遊技者によって各ストップボタン16が押されると、回胴リール21、22、23のうち対応するリールの回転が停止する。すべての回胴リール21、22、23の回転が停止した状態でこれらの周面に表示されたパターンが特定組の配列である場合、当たりとなって対応するコインの払い出しが行われる。この際、遊技の進行状況に応じて、表示窓12内にスクリーン41、42が現れて、これらのスクリーン41、42に遊技の進行に対応する表示、例えば当たり演出、予告演出、前兆演出等を含む各種表示が行われる。スクリーン41、42における具体的な表示としては、例えばチェリー等の特定図柄が現れた場合に、チャンス目であることを表示すること等が含まれる。   Each spinning reel 21, 22, 23 starts rotating individually when the player pushes the bet button 14b and operates the start lever 14a after the coin is inserted into the coin insertion slot 14c. Then, when each stop button 16 is pressed by the player, the rotation of the corresponding reel among the spinning reels 21, 22, and 23 is stopped. When the rotations of all the reel reels 21, 22, and 23 are stopped and the patterns displayed on these peripheral surfaces are in a specific set, the corresponding coins are paid out. At this time, screens 41 and 42 appear in the display window 12 according to the progress of the game, and displays corresponding to the progress of the game, such as a win effect, a notice effect, a sign effect, etc. Various displays including it are performed. The specific display on the screens 41 and 42 includes, for example, displaying that it is an opportunity when a specific symbol such as cherry appears.

図2は、図1に示すスロットマシンに備えられた画像表示装置を説明するための縦断面図である。
前述したように表示窓12に対向して配置された各回胴リール21、22、23は、回転駆動装置であるモータ25に駆動されて水平な軸線まわりに個別に回転する。
このような回胴リール21、22、23の周辺には、本発明にかかる画像表示装置30が配置されている。
この画像表示装置30は、直描型のプロジェクタであり、スクリーン装置40と、プロジェクタ本体50と、導光光学系60と、表示制御装置80とを備えている。
FIG. 2 is a longitudinal sectional view for explaining the image display device provided in the slot machine shown in FIG.
As described above, each reel 21, 22, 23 arranged to face the display window 12 is individually driven around a horizontal axis by being driven by a motor 25 which is a rotation driving device.
An image display device 30 according to the present invention is disposed around the spinning reels 21, 22, and 23.
The image display device 30 is a direct drawing type projector, and includes a screen device 40, a projector main body 50, a light guide optical system 60, and a display control device 80.

プロジェクタ本体50は、後に詳述するように、2つのレーザ光L1、L2を出射するように構成されている。レーザ光L1は、プロジェクタ本体50から回胴リール21、22、23の下側を通るように出射され、第1スクリーン41に直接入射して第1スクリーン41上で走査される。一方、レーザ光L2は、プロジェクタ本体50から回胴リール21、22、23の後側を通るように出射され、導光光学系60を介して第2スクリーン42に入射して第2スクリーン42上で走査される。   The projector main body 50 is configured to emit two laser beams L1 and L2, as will be described in detail later. The laser beam L1 is emitted from the projector main body 50 so as to pass below the spinning reels 21, 22, and 23, is directly incident on the first screen 41, and is scanned on the first screen 41. On the other hand, the laser beam L2 is emitted from the projector main body 50 so as to pass through the rear side of the spinning reels 21, 22, and 23, enters the second screen 42 via the light guide optical system 60, and is incident on the second screen 42. Is scanned.

スクリーン装置40は、前述したように表示窓12付近に設けられた第1スクリーン41および第2スクリーン42と、第1スクリーン41を進退させる第1昇降装置44と、第2スクリーン42を進退させる第2昇降装置45とを備える。ここで、両昇降装置44、45は、各スクリーン41、42を必要に応じて、移動(進退)させる装置として機能する。   As described above, the screen device 40 includes the first screen 41 and the second screen 42 provided in the vicinity of the display window 12, the first lifting device 44 for moving the first screen 41 back and forth, and the first screen 42 for moving the second screen 42 back and forth. 2 lifting device 45. Here, both the lifting and lowering devices 44 and 45 function as devices for moving (advancing and retreating) the screens 41 and 42 as necessary.

図3は、図2に示す画像表示装置に備えられたスクリーンを説明するための図であって、(a)は、画像を表示していないときにおける第1スクリーン41の平面図、(b)は、(a)に示す第1スクリーン41の断面図、(c)は、画像を表示しているときにおける第1スクリーン41の一例を示す平面図である。
第1スクリーン41は、略長帯状をなし、その長手方向での中央部には、立体形状をなす立体部41aが設けられている。この立体部41aは、正面側に突出する立体的な凹凸形状を有する。なお、本実施形態では立体部41aが正面側のみに突出する凸部として形成されている例を示したが、立体部41aは、後方のみに突出(凹没)する凹部として形成されていてもよく、前後に突出する凹凸部として形成されていてもよい。
FIG. 3 is a diagram for explaining a screen provided in the image display apparatus shown in FIG. 2, wherein (a) is a plan view of the first screen 41 when no image is displayed, and (b). (A) is sectional drawing of the 1st screen 41 shown to (a), (c) is a top view which shows an example of the 1st screen 41 when the image is displayed.
The first screen 41 has a substantially long band shape, and a three-dimensional portion 41a having a three-dimensional shape is provided at the center in the longitudinal direction. The three-dimensional part 41a has a three-dimensional uneven shape protruding to the front side. In the present embodiment, the three-dimensional part 41a is shown as a convex part protruding only on the front side, but the three-dimensional part 41a may be formed as a concave part protruding (recessed) only rearward. Alternatively, it may be formed as an uneven portion protruding forward and backward.

第1スクリーン41には、前述したように、図2に示すプロジェクタ本体50から出射されるレーザ光L1が入射する。このレーザ光L1は、立体部41aを含む第1スクリーン41上の略全域で主走査方向およびこれに交わる副走査方向に走査される。これにより、例えば当たり演出、予告演出、前兆演出等に対応させて、立体部41aに例えば顔の突起を模した表情EIを描画(表示)することができる(図3(c)参照)。   As described above, the laser light L1 emitted from the projector main body 50 shown in FIG. The laser beam L1 is scanned in the main scanning direction and the sub-scanning direction intersecting the entire area on the first screen 41 including the three-dimensional part 41a. Thus, for example, a facial expression EI imitating, for example, a facial projection can be drawn (displayed) on the three-dimensional portion 41a in correspondence with, for example, a hit effect, a notice effect, or a sign effect (see FIG. 3C).

なお、上記の説明では、第1スクリーン41上のほぼ全体に描画(画像表示)することを前提として説明したが、プロジェクタ本体50は、高い自由度でレーザ光L1による描画範囲を設定することができるので、例えば図3(c)に示す第1〜第3領域A1〜A3のいずれかだけ描画を行うことができ、あるいは、これら領域A1〜A3を切り替えて描画を行うことができる。   In the above description, it is assumed that drawing (image display) is performed on almost the entire first screen 41. However, the projector body 50 can set a drawing range by the laser light L1 with a high degree of freedom. Therefore, for example, only one of the first to third areas A1 to A3 shown in FIG. 3C can be drawn, or drawing can be performed by switching these areas A1 to A3.

この第1スクリーン41は、蛍光材料を含んで構成された蛍光領域を備えるものであり、後述するように可視光を散乱して発色させるとともに、励起光により蛍光領域を励起し蛍光により発色させて画像を表示し得るように構成されている。なお、第1スクリーン41については、後に詳述する。
また、第2スクリーン42(図2参照)も、前述した第1スクリーン41と同様の構造を有し、プロジェクタ本体50から出射されるレーザ光L2の走査によって、第2スクリーン42内の適所において、例えば当たり演出、予告演出、前兆演出等に対応させて変化する立体画像等を表示することができる。
The first screen 41 includes a fluorescent region including a fluorescent material. As described later, the first screen 41 scatters visible light to generate color, and excites the fluorescent region with excitation light to generate color by fluorescence. An image can be displayed. The first screen 41 will be described later in detail.
Further, the second screen 42 (see FIG. 2) also has the same structure as the first screen 41 described above, and is scanned at a proper position in the second screen 42 by scanning with the laser light L2 emitted from the projector main body 50. For example, it is possible to display a stereoscopic image or the like that changes in response to a hit effect, a notice effect, a sign effect, or the like.

第1昇降装置44は、表示制御装置80の制御下で第1スクリーン41を昇降させることができ、第1スクリーン41を上昇させて表示窓12の下部に露出させた表示位置(実線)と、第1スクリーン41を降下させて表示窓12の下方に退避させた非表示位置(点線)との間で進退させることができる。つまり、第1スクリーン41に表示を行わせない場合、第1スクリーン41を非表示位置に移動させて隠し、一方、第1スクリーン41に表示を行わせる場合、第1スクリーン41を表示位置に移動させて表示窓12越しに観察可能な状態とする。さらに、立体部の移動によって生じる画像の歪みをも含めて遊戯の進行に付随した表示演出として意外性、迫力を増すものとすることができる。   The first lifting device 44 can lift and lower the first screen 41 under the control of the display control device 80, and the display position (solid line) where the first screen 41 is lifted and exposed to the lower part of the display window 12; The first screen 41 can be lowered and moved back and forth between the non-display position (dotted line) retracted below the display window 12. In other words, when the first screen 41 is not displayed, the first screen 41 is moved to the non-display position and hidden. On the other hand, when the first screen 41 is displayed, the first screen 41 is moved to the display position. Thus, the display window 12 can be observed. Furthermore, it is possible to increase the unexpectedness and power as a display effect accompanying the progress of the game, including image distortion caused by movement of the three-dimensional part.

第2昇降装置45も、表示制御装置80の制御下で第2スクリーン42を昇降させることができ、第2スクリーン42を降下させて表示窓12の上部に露出させた表示位置(実線)と、第2スクリーン42を上昇させて表示窓12の上方に退避させた非表示位置(点線)との間で進退させることができる。つまり、第2スクリーン42に表示を行わせない場合、第2スクリーン42を退避位置に移動させて隠し、一方、第2スクリーン42に表示を行わせる場合、第2スクリーン42を表示位置に移動させて表示窓12越しに観察可能な状態とする。
プロジェクタ本体50は、回胴リール21、22、23の下方に配置されており、スクリーン41、42に対して直接または間接にレーザ光L1、L2を照射する。
The second lifting and lowering device 45 can also lift and lower the second screen 42 under the control of the display control device 80, and the display position (solid line) where the second screen 42 is lowered and exposed to the upper part of the display window 12, The second screen 42 can be moved up and down with respect to the non-display position (dotted line) retracted above the display window 12. That is, when the display is not performed on the second screen 42, the second screen 42 is moved to the retracted position to be hidden, and when the display is performed on the second screen 42, the second screen 42 is moved to the display position. Thus, it is possible to observe through the display window 12.
The projector main body 50 is disposed below the spinning reels 21, 22, and 23, and directly or indirectly irradiates the screens 41 and 42 with the laser beams L1 and L2.

図4は、図2に示す画像表示装置に備えられた光照射手段の概略構成を示す模式図である。
プロジェクタ本体50は、変調された細径の光束を略平行光として出射する光源装置51と、光源装置51からの光束を走査する光走査部(走査手段)53と、光源装置51および光走査部53を入力信号に応じて動作させる駆動装置(駆動手段)55とを備える。
FIG. 4 is a schematic diagram showing a schematic configuration of the light irradiation means provided in the image display apparatus shown in FIG.
The projector main body 50 includes a light source device 51 that emits a modulated small-diameter light beam as substantially parallel light, a light scanning unit (scanning unit) 53 that scans the light beam from the light source device 51, a light source device 51, and a light scanning unit. And a driving device (driving means) 55 that operates 53 in accordance with an input signal.

光源装置51は、各色のレーザ光源(光源)51r、51b、51vと、各レーザ光源51r、51b、51vに対応して設けられた3つのコリメータレンズ52a1、52a2、52a3と、ミラー52cと、ダイクロイックミラー52v、52bとを備える。
レーザ光源51vは、蛍光材料を励起し得る励起光である青紫色のレーザ光VV(以下、単に「励起光」とも言う)を出射するもの(第1の光源)である。レーザ光源51rは、可視光である赤色のレーザ光RR(以下、単に「可視光」とも言う)を出射するもの(第2の光源)である。レーザ光源51bは、可視光である青色のレーザ光BB(以下、単に「可視光」とも言う)を出射するもの(第2の光源)である。各色のレーザ光RR、BB、VVは、駆動装置55から送信される駆動信号に対応して変調され、コリメート光学素子であるコリメータレンズ52a1、52a2、52a3によって平行化されて細いビームとされる。
The light source device 51 includes laser light sources (light sources) 51r, 51b, and 51v for each color, three collimator lenses 52a1, 52a2, and 52a3 provided corresponding to the laser light sources 51r, 51b, and 51v, a mirror 52c, and a dichroic. Mirrors 52v and 52b.
The laser light source 51v emits blue-violet laser light VV (hereinafter also simply referred to as “excitation light”) that is excitation light that can excite the fluorescent material (first light source). The laser light source 51r emits red laser light RR (hereinafter also simply referred to as “visible light”) that is visible light (second light source). The laser light source 51b emits blue laser light BB (hereinafter also simply referred to as “visible light”) that is visible light (second light source). The laser beams RR, BB, and VV of the respective colors are modulated corresponding to the driving signal transmitted from the driving device 55, and are collimated by collimator lenses 52a1, 52a2, and 52a3 that are collimating optical elements to form thin beams.

ダイクロイックミラー52vは、青紫色レーザ光VVを反射する特性を有し、また、ダイクロイックミラー52bは、青色レーザ光BBを反射する特性を有する。
ミラー52cで反射したレーザ光RRと、ダイクロイックミラー52vで反射したレーザ光VVと、ダイクロイックミラー52bで反射したレーザ光BBとは、合成されて1つのレーザ光LLとなる。
すなわち、レーザ光VVとレーザ光RRとレーザ光BBとを合成してスクリーン41、42上のそれぞれの同一領域に同時に照射する。これにより、光走査部53が1つの光を走査すればよいため、光走査部53の構成を簡単化することができ、その結果、画像表示装置30の小型化および低コスト化を図ることができる。
The dichroic mirror 52v has a characteristic of reflecting the blue-violet laser light VV, and the dichroic mirror 52b has a characteristic of reflecting the blue laser light BB.
The laser beam RR reflected by the mirror 52c, the laser beam VV reflected by the dichroic mirror 52v, and the laser beam BB reflected by the dichroic mirror 52b are combined into one laser beam LL.
That is, the laser beam VV, the laser beam RR, and the laser beam BB are combined and simultaneously irradiated onto the same areas on the screens 41 and 42. Thereby, since the optical scanning unit 53 only needs to scan one light, the configuration of the optical scanning unit 53 can be simplified. As a result, the image display device 30 can be reduced in size and cost. it can.

なお、前述した光源装置51において、コリメータレンズ52a1、52a2、52a3に代えてコリメータミラーを用いることができ、この場合も、平行光束の細いビームを形成することができる。また、各色のレーザ光源51r、51b、51vのそれぞれ出射されるレーザ光が平行光束である場合、コリメータレンズ52a1、52a2、52a3を省略することができる。さらに、レーザ光源51r、51b、51vについては、同様の光束を発生する発光ダイオード等の光源に置き換えることができる。
このようにレーザ光源51r、51b、51vがそれぞれレーザ光源であると、光学系の構成を簡単化して、画像表示装置30の小型化および低コスト化を図ることができる。
In the light source device 51 described above, a collimator mirror can be used in place of the collimator lenses 52a1, 52a2, and 52a3. In this case as well, a narrow beam of parallel light beams can be formed. Further, when the laser beams emitted from the laser light sources 51r, 51b, and 51v of the respective colors are parallel light beams, the collimator lenses 52a1, 52a2, and 52a3 can be omitted. Furthermore, the laser light sources 51r, 51b, and 51v can be replaced with light sources such as light emitting diodes that generate similar light beams.
As described above, when the laser light sources 51r, 51b, and 51v are laser light sources, the configuration of the optical system can be simplified, and the image display device 30 can be reduced in size and cost.

光走査部53は、レーザ光源51r、51b、51vのそれぞれからの光をスクリーン41、42上を主走査方向およびこれと交わる副走査方向にそれぞれ走査するものであり、ミラー53a、53bと、アクチュエータ53d、53eとを備える。
ミラー53aは、回転軸AX1まわりに回転可能に設けられ、ミラー53bは、回転軸AX2まわりに回転可能に設けられている。アクチュエータ53dは、駆動装置55からの駆動信号に従って動作し、ミラー53aを回転軸AX1まわりに適宜回動させ、アクチュエータ53eは、駆動装置55からの駆動信号に従って動作し、ミラー53bを回転軸AX2まわりに適宜回動させる。これにより、ミラー53aの回動によって回転軸AX1に垂直な方向に主走査するとともに、ミラー53bの回動によって回転軸AX2に垂直な方向に副走査することができる。その結果、ミラー53a、53bを経たレーザ光LLを、レーザ光L1、L2として2次元的に所望の領域を走査して、スクリーン41、42上の任意の位置に直接描画することができる。
The optical scanning unit 53 scans the light from each of the laser light sources 51r, 51b, and 51v on the screens 41 and 42 in the main scanning direction and the sub-scanning direction intersecting with the mirrors. 53d and 53e.
The mirror 53a is provided to be rotatable about the rotation axis AX1, and the mirror 53b is provided to be rotatable about the rotation axis AX2. The actuator 53d operates in accordance with a drive signal from the drive device 55 and appropriately rotates the mirror 53a around the rotation axis AX1, and the actuator 53e operates in accordance with the drive signal from the drive device 55 to move the mirror 53b around the rotation axis AX2. Rotate appropriately. Accordingly, the main scanning can be performed in the direction perpendicular to the rotation axis AX1 by the rotation of the mirror 53a, and the sub-scanning can be performed in the direction perpendicular to the rotation axis AX2 by the rotation of the mirror 53b. As a result, the laser light LL having passed through the mirrors 53a and 53b can be directly drawn at arbitrary positions on the screens 41 and 42 by scanning a desired area two-dimensionally as the laser lights L1 and L2.

光走査部53としては、例えば、2軸のガルバノミラーや半導体基板上に薄膜作製プロセスによりアクチュエータが一体的に形成されたMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)素子等を用いることができる。
駆動装置55は、図示を省略する制御装置から送信される電気的信号(画像情報)に応じて、光源装置51および光走査部53をそれぞれ駆動させるものである。そして、駆動装置55は、光源装置51と光走査部53とを同期させながら、光源装置51および光走査部53の動作を制御して、レーザ光LLの強度、投射位置、照射タイミング等の調整を行う。
As the optical scanning unit 53, for example, a biaxial galvanometer mirror or a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) element in which an actuator is integrally formed on a semiconductor substrate by a thin film manufacturing process can be used.
The driving device 55 drives the light source device 51 and the optical scanning unit 53 in accordance with an electrical signal (image information) transmitted from a control device (not shown). The driving device 55 controls the operations of the light source device 51 and the optical scanning unit 53 while synchronizing the light source device 51 and the optical scanning unit 53, and adjusts the intensity, projection position, irradiation timing, and the like of the laser light LL. I do.

図5は、図4に示す光照射手段(プロジェクタ本体50)による光走査を説明するための図である。なお、図5では、スクリーン41における投影画像を模式的に示している。
プロジェクタ本体50から出射されたレーザ光L1(図4参照)は、まず、スクリーン41の画像表示領域DDの最上段左端からX方向正の向き(図5にて右方向)に軌跡TR1に沿って走査される。この際、図4のレーザ光源51r、51b、51vのそれぞれの出力が制御され、X方向に並ぶ画素PE1がスポット状のレーザ光L1によって必要な輝度で照明(投影)される。
FIG. 5 is a diagram for explaining optical scanning by the light irradiation means (projector body 50) shown in FIG. In FIG. 5, a projected image on the screen 41 is schematically shown.
Laser light L1 (see FIG. 4) emitted from the projector main body 50 is first along the trajectory TR1 in the X direction positive direction (right direction in FIG. 5) from the uppermost left end of the image display area DD of the screen 41. Scanned. At this time, the respective outputs of the laser light sources 51r, 51b, 51v in FIG. 4 are controlled, and the pixels PE1 arranged in the X direction are illuminated (projected) with the necessary luminance by the spot-like laser light L1.

次に、画像表示領域DDの右端に達したレーザ光L1は、Y方向負の向き(図5にて下方)に1画素分シフトした後、X方向負の向き(図5にて左方向)に軌跡TR2に沿って走査される。この際、図4のレーザ光源51r、51b、51vのそれぞれの出力が制御され、X方向に並ぶ画素PE2がスポット状のレーザ光L1によって必要な輝度で照明(投影)される。   Next, the laser beam L1 reaching the right end of the image display area DD is shifted by one pixel in the Y direction negative direction (downward in FIG. 5), and then in the X direction negative direction (left direction in FIG. 5). Are scanned along the trajectory TR2. At this time, the outputs of the laser light sources 51r, 51b, and 51v in FIG. 4 are controlled, and the pixels PE2 arranged in the X direction are illuminated (projected) with the necessary luminance by the spot-like laser light L1.

再び、画像表示領域DDの右端に達したレーザ光L1は、Y方向負の向きに1画素分シフトした後、X方向正の向きに軌跡TR3に沿って走査される。この際、図4のレーザ光源51r、51b、51vのそれぞれの出力が制御され、X方向に並ぶ画素PE3がスポット状のレーザ光L1によって必要な輝度で照明される。以下、前述したような動作を繰り返すことによって、レーザ光L1が画像表示領域DDの全域で走査される。   The laser beam L1 that has reached the right end of the image display area DD again is shifted by one pixel in the negative Y direction, and then scanned along the trajectory TR3 in the positive X direction. At this time, the respective outputs of the laser light sources 51r, 51b, 51v in FIG. 4 are controlled, and the pixels PE3 arranged in the X direction are illuminated with the necessary luminance by the spot-like laser light L1. Thereafter, by repeating the above-described operation, the laser beam L1 is scanned over the entire image display area DD.

なお、図5では、平面的な部分に描画を行う場合を図示しているが、前述した立体部41aについても同様の描画が可能である。ただし、立体部41aについては、図5に示す画素PE1、PE2、…が曲面に投影されるので、必要に応じて予め歪を補正した画像を投射することもできる。この目的のためには、後述する表示制御装置80に画像処理回路や記憶装置を設けて高速の演算処理や多量の画像の記憶を行わせる。これにより、座標変換等の画像処理によって投射歪を予め除去することができ、あるいは、立体部41aによって投射歪みが相殺される画像を予め記憶することができるので、立体部41aに歪みのない画像を投射することができる。   Note that FIG. 5 illustrates a case where drawing is performed on a planar portion, but the same drawing can be performed on the above-described three-dimensional portion 41a. However, since the pixels PE1, PE2,... Shown in FIG. 5 are projected on the curved surface for the three-dimensional part 41a, an image with distortion corrected in advance can be projected as necessary. For this purpose, an image processing circuit and a storage device are provided in the display control device 80, which will be described later, so that high-speed arithmetic processing and a large amount of images are stored. Thereby, the projection distortion can be removed in advance by image processing such as coordinate conversion, or an image in which the projection distortion is canceled by the three-dimensional part 41a can be stored in advance, so that the three-dimensional part 41a has no distortion. Can be projected.

導光光学系60(図2参照)は、レーザ光L2の光路上に配置される介在ミラーであり、プロジェクタ本体50から出射されたレーザ光L2を第2スクリーン42に向け反射する。ここで、導光光学系60の反射面は、単なる球面に限らず任意形状の曲面(非球面)で形成することができ、また、プロジェクタ本体50から出射される光束が第2スクリーン42の投影領域に適切に入射するように構成されている。また、プロジェクタ本体50から出射される光束は前述したように極めて細いビームであるので、第2スクリーン42に描かれる画像をボケや歪みのないものとすることができる。   The light guide optical system 60 (see FIG. 2) is an intervening mirror disposed on the optical path of the laser light L2, and reflects the laser light L2 emitted from the projector main body 50 toward the second screen 42. Here, the reflecting surface of the light guide optical system 60 is not limited to a simple spherical surface but can be formed as an arbitrarily shaped curved surface (aspherical surface), and a light beam emitted from the projector body 50 is projected on the second screen 42. It is configured to appropriately enter the region. Further, since the light beam emitted from the projector main body 50 is an extremely thin beam as described above, the image drawn on the second screen 42 can be made free from blur and distortion.

図6は、図2に示す画像表示装置の制御系の概略構成を示すブロック図である。
この表示制御装置80は、遊技制御回路90からの制御信号に基づいて動作する回路装置であり、表示制御回路81と、画像処理回路82と、記憶装置84とを備えている。
表示制御回路81は、遊技制御回路90からの制御信号に基づいて、画像表示装置30の全体的な動作を統括する。具体的には、表示制御回路81は、遊技制御回路90からの制御信号に基づいて、プロジェクタ本体50の動作タイミングや表示内容を決定するとともに、昇降装置44、45の駆動を制御する。
画像処理回路82は、表示制御回路81の制御下で、遊技制御回路からの指令に基づいて駆動装置55を適宜動作させ、プロジェクタ本体50に必要な描画を行わせる。記憶装置84は、プロジェクタ本体50によってスクリーン41、42に投射すべき画像のソースとして絵柄、キャラクタ等の画像情報を記憶する。
6 is a block diagram showing a schematic configuration of a control system of the image display apparatus shown in FIG.
The display control device 80 is a circuit device that operates based on a control signal from the game control circuit 90, and includes a display control circuit 81, an image processing circuit 82, and a storage device 84.
The display control circuit 81 controls the overall operation of the image display device 30 based on the control signal from the game control circuit 90. Specifically, the display control circuit 81 determines the operation timing and display contents of the projector main body 50 based on the control signal from the game control circuit 90 and controls the driving of the lifting devices 44 and 45.
Under the control of the display control circuit 81, the image processing circuit 82 appropriately operates the driving device 55 based on a command from the game control circuit, and causes the projector main body 50 to perform necessary drawing. The storage device 84 stores image information such as a pattern and a character as a source of an image to be projected onto the screens 41 and 42 by the projector main body 50.

以上説明したスロットマシン10では、光走査部53が、光源装置51からのレーザ光L1、L2をスクリーン41、42上で走査させるので、スクリーン41、42上に任意の画像を高品位で描写することができ、このような画像によって遊技の進行に際しての演出を多様で趣向を凝らしたものにできる。なお、光走査部53によるレーザ光L1、L2の走査によってスクリーン41、42上に描画を行う場合、スクリーン41、42の配置等を含めて画像の表示位置や表示領域を自在に変更することができ、表現の多様性を高めることができる。さらに、立体部41aにも3次元的な描画を行って3次元画像を表示させることができるので、遊技の進行に付随する表示演出を意外性、迫力等のある豊かなものにすることができる。   In the slot machine 10 described above, since the optical scanning unit 53 scans the laser beams L1 and L2 from the light source device 51 on the screens 41 and 42, an arbitrary image is drawn on the screens 41 and 42 with high quality. Such images can be used to produce various and sophisticated effects during the progress of the game. When drawing is performed on the screens 41 and 42 by scanning the laser beams L1 and L2 by the light scanning unit 53, the display position and display area of the image including the arrangement of the screens 41 and 42 can be freely changed. Can increase the diversity of expression. Furthermore, since a three-dimensional drawing can also be performed on the three-dimensional part 41a to display a three-dimensional image, the display effects accompanying the progress of the game can be rich with unexpectedness and power. .

ここで、第1スクリーン41を詳細に説明する。なお、第2スクリーン42については、第1スクリーン41と同様であるため、その説明を省略する。
図7は、図2に示す画像表示装置に備えられたスクリーンの拡大平面図、図8は、図7中におけるA−A線断面図である。
第1スクリーン41は、図7に示すように、平面視にて多数分散して設けられ、蛍光材料を含んで構成された複数の蛍光領域411と、これら蛍光領域411同士の間を埋めるように設けられ、前記蛍光材料を実質的に含まずに構成された非蛍光領域412とを備える。
Here, the first screen 41 will be described in detail. Since the second screen 42 is the same as the first screen 41, the description thereof is omitted.
7 is an enlarged plan view of a screen provided in the image display apparatus shown in FIG. 2, and FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
As shown in FIG. 7, a large number of first screens 41 are provided dispersed in a plan view, and a plurality of fluorescent regions 411 configured to include a fluorescent material and the spaces between the fluorescent regions 411 are filled. A non-fluorescent region 412 that is provided and is substantially free of the fluorescent material.

このような構成を第1スクリーン41が有することで、第2の光源であるレーザ光源51r、51bから出射された可視光が非蛍光領域412に投影されて発色するとともに、第1の光源であるレーザ光源51vからの出射された励起光が蛍光領域411に投影されて前記可視光とは異なる色で蛍光により発色して、画像を第1スクリーン41上に表示させる。より具体的には、レーザ光RR、BBにより非蛍光領域412にて赤色R、青色Bを発色させるとともに、励起光VVにより蛍光領域411にて蛍光による緑色Gを発色させて、フルカラーの画像を第1スクリーン41上に表示させる。   Since the first screen 41 has such a configuration, the visible light emitted from the laser light sources 51r and 51b as the second light sources is projected on the non-fluorescent region 412 and is colored, and is also the first light source. The excitation light emitted from the laser light source 51v is projected onto the fluorescent region 411 and is colored by fluorescence with a color different from the visible light, and an image is displayed on the first screen 41. More specifically, red R and blue B are developed in the non-fluorescent region 412 by the laser beams RR and BB, and green G by fluorescence is developed in the fluorescent region 411 by the excitation light VV. It is displayed on the first screen 41.

これにより、第2の光源であるレーザ光源51r、51bから出射された可視光が非蛍光領域412に投影されて発光するので、当該可視光の減衰を抑えて利用効率を向上させることができる。そのため、レーザ光源51r、51bとして比較的発光強度の低いものを用いても、画像のコントラストや明度などが優れた画像を表示することができる。すなわち、レーザ光源51r、51bの低コスト化を図りつつ、高品位な画像を表示することができる。   As a result, visible light emitted from the laser light sources 51r and 51b as the second light sources is projected onto the non-fluorescent region 412, and thus emits light, so that the use efficiency can be improved by suppressing attenuation of the visible light. Therefore, even if laser light sources 51r and 51b having relatively low emission intensity are used, an image with excellent image contrast and brightness can be displayed. That is, it is possible to display a high-quality image while reducing the cost of the laser light sources 51r and 51b.

以下、第1スクリーン41をより具体的に説明する。
第1スクリーン41は、図8に示すように、スクリーン本体413を有し、そのスクリーン本体413のレーザ光L1の入射側の面上に、多数の蛍光領域411が互いに間隔を隔てて設けられ、これら蛍光領域411同士の間の領域が非蛍光領域412を構成する。
そして、スクリーン本体413のレーザ光L1の入射側には、第1の光透過層414、蛍光波長帯域反射体(蛍光反射層)415、第2の光透過層416、およびマイクロレンズアレイ417がこの順で順次積層されている。一方、スクリーン本体413のレーザ光L1の出射側には、励起光波長帯域反射体(励起光反射層)418が設けられている。
スクリーン本体413は、光を拡散し得る拡散体で構成され、レーザ光L1に含まれる波長成分のうちレーザ光RR、BBに対応する波長成分の光や、蛍光領域411で生じた蛍光を拡散することで、画像を表示する機能を有する。
Hereinafter, the first screen 41 will be described more specifically.
As shown in FIG. 8, the first screen 41 has a screen body 413, and a large number of fluorescent regions 411 are provided on the surface of the screen body 413 on the incident side of the laser light L <b> 1 at a distance from each other. A region between the fluorescent regions 411 constitutes a non-fluorescent region 412.
The first light transmission layer 414, the fluorescence wavelength band reflector (fluorescence reflection layer) 415, the second light transmission layer 416, and the microlens array 417 are arranged on the laser beam L1 incident side of the screen body 413. They are stacked in order. On the other hand, an excitation light wavelength band reflector (excitation light reflection layer) 418 is provided on the laser beam L 1 emission side of the screen body 413.
The screen body 413 is composed of a diffuser capable of diffusing light, and diffuses light of wavelength components corresponding to the laser beams RR and BB among the wavelength components included in the laser beam L1 and fluorescence generated in the fluorescence region 411. Thus, it has a function of displaying an image.

図7に示すように、各蛍光領域411は、平面視にてドット状(円形)をなし、多数の蛍光領域411は、互いに間隔を隔てて、格子状(正方格子状)に配列されている。
なお、各蛍光領域411の平面視形状は、前述したものに限定されず、例えば、3角形、4角形などの多角形や、楕円形などであってもよい。
このような蛍光領域411に含まれる蛍光材料としては、前述した励起光であるレーザ光VVにより励起され、緑色の蛍光を発するものであれば、特に限定されず、各種蛍光材料を用いることができるが、レーザ光源51r、51bからのレーザ光によって励起されず、かつ、レーザ光源51vからのレーザ光による発光効率が高いもの、例えばZnS;Cu,Alなどが好適に用いられる。
As shown in FIG. 7, each fluorescent region 411 has a dot shape (circular shape) in plan view, and a large number of fluorescent regions 411 are arranged in a lattice shape (square lattice shape) at intervals. .
In addition, the planar view shape of each fluorescence area | region 411 is not limited to what was mentioned above, For example, polygons, such as a triangle and a quadrangle, and an ellipse may be sufficient.
The fluorescent material included in the fluorescent region 411 is not particularly limited as long as it is excited by the laser light VV that is the excitation light described above and emits green fluorescence, and various fluorescent materials can be used. However, those which are not excited by the laser light from the laser light sources 51r and 51b and have high emission efficiency by the laser light from the laser light source 51v, such as ZnS; Cu, Al, etc., are preferably used.

また、緑色に発光する蛍光材料としては、例えば、9,10−ビス[(9−エチル−3−カルバゾール)−ビニレニル]−アントラセン、ポリ(9,9−ジヘキシル−2,7−ビニレンフルオレニレン)、ポリ[(9,9−ジオクチルフルオレン−2,7−ジイル)−コ−(1,4−ジフェニレン−ビニレン−2−メトキシ−5−{2−エチルヘキシルオキシ}ベンゼン)]、ポリ[(9,9−ジオクチル−2,7−ジビニレンフルオレニレン)−オルト−コ−(2−メトキシ−5−(2−エトキシルヘキシルオキシ)−1,4−フェニレン)]等が挙げられ、これらのうち1種を単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることもできる。   Examples of fluorescent materials that emit green light include 9,10-bis [(9-ethyl-3-carbazole) -vinylenyl] -anthracene, poly (9,9-dihexyl-2,7-vinylenefluorenylene). ), Poly [(9,9-dioctylfluorene-2,7-diyl) -co- (1,4-diphenylene-vinylene-2-methoxy-5- {2-ethylhexyloxy} benzene)], poly [(9 , 9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene) -ortho-co- (2-methoxy-5- (2-ethoxylhexyloxy) -1,4-phenylene)], among these One kind can be used alone, or two or more kinds can be used in combination.

このように各蛍光領域411がレーザ光源51vからの励起光の照射により緑色に発色するように構成されていると、レーザ光源51r、51b、51vをそれぞれ半導体レーザで構成して、画像表示装置30の小型化および低コスト化を図りつつ、フルカラーの画像を表示させることができる。現段階では緑色の光を出射する半導体レーザの有効な実現方法がないため、このような場合、本発明を適用することによる効果が顕著となる。
なお、本実施形態では、蛍光により緑色を発光させるが、蛍光により赤色を発光させたり、蛍光により青色を発光させることも可能である。
As described above, when each fluorescent region 411 is configured to develop a green color when irradiated with excitation light from the laser light source 51v, each of the laser light sources 51r, 51b, and 51v is configured by a semiconductor laser, and the image display device 30 is configured. It is possible to display a full-color image while reducing the size and cost. Since there is no effective method for realizing a semiconductor laser that emits green light at this stage, the effect of applying the present invention becomes significant in such a case.
In this embodiment, green is emitted by fluorescence, but red can be emitted by fluorescence, or blue can be emitted by fluorescence.

赤色に発光する蛍光材料としては、例えば、トリス(1−フェニルイソキノリン) イリジウム(III)、ポリ[2,5−ビス(3、7−ジメチルオクチロキシ)−1,4−フェニレンビニレン]、ポリ[2−メトキシ−5−(2’−エチルヘキシルオキシ)−1,4−(1−シアノビニレン)フェニレン]、ポリ[2−メトキシ−5−(3,7−ジメチルオクチルオキシ)−1,4−フェニレンビニレン]等が挙げられ、これらのうち1種を単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることもできる。   Examples of fluorescent materials that emit red light include tris (1-phenylisoquinoline) iridium (III), poly [2,5-bis (3,7-dimethyloctyloxy) -1,4-phenylene vinylene], poly [ 2-methoxy-5- (2′-ethylhexyloxy) -1,4- (1-cyanovinylene) phenylene], poly [2-methoxy-5- (3,7-dimethyloctyloxy) -1,4-phenylenevinylene Among these, one kind can be used alone or two or more kinds can be used in combination.

また、青色に発光する蛍光材料としては、例えば、4,4’−ビス(9−エチル−3−カルバゾビニレン)−1,1’−ビフェニル、ポリ[(9.9−ジオクチルフルオレン−2,7−ジイル)−コ−(2,5−ジメトキシベンゼン−1,4−ジイル)]、ポリ[(9,9−ジヘキシルオキシフルオレン−2,7−ジイル)−オルト−コ−(2−メトキシ−5−{2−エトキシヘキシルオキシ}フェニレン−1,4−ジイル)]、ポリ[(9,9−ジオクチルフルオレン−2,7−ジイル)−コ−(エチルニルベンゼン)]等が挙げられ、これらのうち1種を単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることもできる。   Examples of fluorescent materials that emit blue light include 4,4′-bis (9-ethyl-3-carbazovinylene) -1,1′-biphenyl, poly [(9.9-dioctylfluorene-2,7- Diyl) -co- (2,5-dimethoxybenzene-1,4-diyl)], poly [(9,9-dihexyloxyfluorene-2,7-diyl) -ortho-co- (2-methoxy-5 {2-ethoxyhexyloxy} phenylene-1,4-diyl)], poly [(9,9-dioctylfluorene-2,7-diyl) -co- (ethylnylbenzene)] and the like. One kind can be used alone, or two or more kinds can be used in combination.

前述したように多数分散して設けられたドット状の蛍光領域411は、各種成膜法を用いて、比較的簡単に形成することができる。特に、このような多数の蛍光領域411の形成には、インクジェット法が好適に用いられる。インクジェット法を用いて蛍光領域411を形成する場合、前述したような蛍光材料を溶媒に溶解または分散媒に分散させた液体を用いる。また、多数の蛍光領域411の形成予定部位を除くスクリーン本体413上の部分に撥液処理を施し、前述したような液体を各種塗布法により塗布することによっても、多数の蛍光領域411を形成することができる。
また、多数の蛍光領域411は平面視にて規則的に配置されているため、各蛍光領域411のドット径が比較的大きい場合でも、可視光による発色と蛍光による発色とを均一に生じさせて、高品位な画像を表示することができる。
As described above, the dot-like fluorescent regions 411 provided in a dispersed manner can be formed relatively easily by using various film forming methods. In particular, an inkjet method is suitably used for forming such a large number of fluorescent regions 411. In the case where the fluorescent region 411 is formed using an ink jet method, a liquid in which a fluorescent material as described above is dissolved in a solvent or dispersed in a dispersion medium is used. In addition, a liquid repellent treatment is applied to a portion on the screen main body 413 except for a portion where a large number of fluorescent regions 411 are to be formed, and a liquid as described above is applied by various coating methods to form a large number of fluorescent regions 411. be able to.
In addition, since a large number of fluorescent regions 411 are regularly arranged in a plan view, even when the dot diameter of each fluorescent region 411 is relatively large, coloring by visible light and coloring by fluorescence are caused uniformly. High-quality images can be displayed.

本実施形態では、各蛍光領域411の直径はスクリーン41上におけるレーザ光L1のスポット径よりも小さい。また、多数の蛍光領域411は、スクリーン41上におけるレーザ光(可視光および励起光)のスポット内(すなわち1画素内)に約6つの蛍光領域411が含まれるように配置されている。
このように各蛍光領域411の直径がスクリーン41上におけるレーザ光L1スポット径よりも小さいため、可視光と励起光とを合成してスクリーン41上の同一領域に同時に照射しても、蛍光領域411に励起光を照射するとともに、非蛍光領域412に可視光を照射することができる。
特に、スクリーン41上におけるレーザ光L1のスポット内に2つ以上の蛍光領域411が含まれるように配置されているため、スクリーン41に対する可視光および励起光の照射位置に高精度を要しなくても、高品位な画像を表示させることができる。
In the present embodiment, the diameter of each fluorescent region 411 is smaller than the spot diameter of the laser beam L1 on the screen 41. The multiple fluorescent regions 411 are arranged so that about six fluorescent regions 411 are included in a spot (that is, one pixel) of laser light (visible light and excitation light) on the screen 41.
As described above, since the diameter of each fluorescent region 411 is smaller than the spot diameter of the laser beam L1 on the screen 41, even if the visible light and the excitation light are combined and simultaneously irradiated to the same region on the screen 41, the fluorescent region 411 And the non-fluorescent region 412 can be irradiated with visible light.
Particularly, since the two or more fluorescent regions 411 are included in the spot of the laser beam L1 on the screen 41, the irradiation position of the visible light and the excitation light on the screen 41 does not require high accuracy. In addition, a high-quality image can be displayed.

第1の光透過層414は、前述した蛍光領域411同士の間を埋めるとともに、各蛍光領域411を覆うように設けられている。このような第1の光透過層414は、例えばガラスや樹脂で構成され、赤色、青色、緑色、および青紫色の各波長の光を透過するように構成されている。そして、第1の光透過層414のうち蛍光領域411同士の間の部分が、前述した蛍光材料を実質的に含まないで構成された非蛍光領域412を構成する。   The first light transmission layer 414 is provided so as to fill the space between the fluorescent regions 411 described above and cover each fluorescent region 411. Such first light transmission layer 414 is made of, for example, glass or resin, and is configured to transmit light of each wavelength of red, blue, green, and blue-violet. A portion between the fluorescent regions 411 in the first light transmission layer 414 constitutes a non-fluorescent region 412 configured substantially not including the fluorescent material described above.

また、第1の光透過層414は、各蛍光領域411と、後述する蛍光波長帯域反射体415やマイクロレンズアレイ417との間の距離を最適な距離に保つスペーサとしての機能も有する。
なお、第1の光透過層414は、省略することができる。この場合、蛍光領域411同士の間に空隙を形成してもよいし、後述する入射側の層(蛍光波長帯域反射体415)を蛍光領域411同士の間でスクリーン本体413に密着させてもよい。
The first light transmission layer 414 also has a function as a spacer that keeps the distance between each fluorescent region 411 and a fluorescent wavelength band reflector 415 and a microlens array 417 described later at an optimum distance.
Note that the first light transmission layer 414 can be omitted. In this case, a gap may be formed between the fluorescent regions 411, or an incident side layer (fluorescent wavelength band reflector 415) described later may be brought into close contact with the screen body 413 between the fluorescent regions 411. .

蛍光波長帯域反射体415は、スクリーン41に対しレーザ光L1の入射側に設けられ、レーザ光L1中のレーザ光RR、BB、VVのそれぞれの透過を許容しつつ、蛍光領域411で生じた蛍光の波長帯域の全域または一部の光を反射する機能を有する。これにより、スクリーン41によって入射側へ散乱してしまう蛍光の向きを本来の出射側へ変更することができるため、出射する蛍光の光量(蛍光の利用効率)を高めて、高輝度かつ高品位な画像を表示させることができる。さらに、蛍光波長帯域反射体が波長選択性を有する場合には、色純度をより高めることができ、高輝度かつ高品位な画像を表示させることができる。
このような蛍光波長帯域反射体415は、前述したような機能を有するものであれば、特に限定されないが、例えば、誘電体多層膜などで構成することができる。
なお、蛍光波長帯域反射体415は、省略することができる。
The fluorescence wavelength band reflector 415 is provided on the incident side of the laser beam L1 with respect to the screen 41, and allows the fluorescence generated in the fluorescence region 411 while allowing the laser beams RR, BB, and VV in the laser beam L1 to pass therethrough. It has a function of reflecting the whole or part of the wavelength band. As a result, the direction of fluorescence scattered to the incident side by the screen 41 can be changed to the original emission side, so that the amount of emitted fluorescence (efficiency of fluorescence) is increased, and high brightness and high quality are achieved. An image can be displayed. Furthermore, when the fluorescent wavelength band reflector has wavelength selectivity, the color purity can be further increased, and a high-luminance and high-quality image can be displayed.
Such a fluorescent wavelength band reflector 415 is not particularly limited as long as it has a function as described above, and can be composed of, for example, a dielectric multilayer film.
The fluorescent wavelength band reflector 415 can be omitted.

第2の光透過層416は、後述するマイクロレンズアレイ417と蛍光波長帯域反射体415との間の隙間を埋めるように形成され、マイクロレンズアレイ417を支持する機能を有する。このような第2の光透過層416は、前述した第1の光透過層414と同様、例えばガラスや樹脂で構成され、赤色、青色、緑色、および青紫色の各波長の光を透過するように構成されている。
また、第2の光透過層416は、各蛍光領域411と、後述するマイクロレンズアレイ417との間の距離を最適な距離に保つスペーサとしての機能も有する。
なお、第2の光透過層416は、省略することができる。
The second light transmission layer 416 is formed so as to fill a gap between a microlens array 417 and a fluorescent wavelength band reflector 415, which will be described later, and has a function of supporting the microlens array 417. Similar to the first light transmission layer 414 described above, the second light transmission layer 416 is made of, for example, glass or resin, and transmits light having wavelengths of red, blue, green, and blue-violet. It is configured.
The second light transmission layer 416 also has a function as a spacer that keeps the distance between each fluorescent region 411 and a microlens array 417 described later at an optimum distance.
Note that the second light transmission layer 416 can be omitted.

マイクロレンズアレイ417は、図7に示すように、平面視にて、各蛍光領域411に対応するように格子状に配置された多数のマイクロレンズ417aを有する。本実施形態では、各マイクロレンズ417aは、平面視にて、その中心が対応する蛍光領域411の中心と一致するように配置されている。
このような各マイクロレンズ417aは、対応する各蛍光領域411に励起光を集光する。これにより、励起光の利用効率を向上させ、蛍光による発色の不足を簡単かつ確実に防止し、高品位な画像を表示させることができる。
As shown in FIG. 7, the microlens array 417 has a large number of microlenses 417 a arranged in a lattice shape so as to correspond to the fluorescent regions 411 in a plan view. In the present embodiment, each microlens 417a is arranged so that the center thereof coincides with the center of the corresponding fluorescent region 411 in plan view.
Each such microlens 417a collects excitation light in each corresponding fluorescent region 411. As a result, it is possible to improve the utilization efficiency of the excitation light, to easily and reliably prevent the shortage of coloring due to fluorescence, and to display a high-quality image.

一方、スクリーン41に対しレーザ光L1の入射側と反対側(観察側)に設けられた励起光波長帯域反射体418は、励起光の波長帯域の光をスクリーン41(より具体的には蛍光領域411)に向け反射する機能を有する。これにより、蛍光材料の励起に寄与せずにスクリーン41を透過した励起光をスクリーン41(蛍光領域411)に帰還させて蛍光材料の励起を促すことができる。その結果、励起光による蛍光材料の見かけの発光効率(励起光から蛍光への変換効率)を向上させ、蛍光による発色の不足を簡単かつ確実に防止し、高品位な画像を表示させることができる。さらに、不要な励起光が漏洩を防止できることから、励起光が可視光である場合にも、色バランスを崩すことなく高品位な画像を表示させることができる。   On the other hand, the excitation light wavelength band reflector 418 provided on the opposite side (observation side) of the laser light L1 with respect to the screen 41 transmits light in the wavelength band of the excitation light to the screen 41 (more specifically, the fluorescent region). 411). As a result, excitation light transmitted through the screen 41 without contributing to excitation of the fluorescent material can be fed back to the screen 41 (fluorescence region 411) to promote excitation of the fluorescent material. As a result, it is possible to improve the apparent light emission efficiency (excitation efficiency from excitation light to fluorescence) of the fluorescent material by the excitation light, easily and reliably prevent the lack of color development due to the fluorescence, and display a high-quality image. . Furthermore, since unnecessary excitation light can be prevented from leaking, even when the excitation light is visible light, a high-quality image can be displayed without losing color balance.

以上説明したような画像表示装置30によれば、第2の光源であるレーザ光源51r、51bから出射された可視光が非蛍光領域412に投影されて発光するので、当該可視光の減衰を抑えて利用効率を向上させることができる。そのため、レーザ光源51r、51bとして比較的発光強度の低いものを用いても、画像のコントラストや明度などが優れた画像を表示することができる。すなわち、レーザ光源51r、51bの低コスト化(ひいては画像表示装置30の低コスト化)を図りつつ、高品位な画像を表示することができる。   According to the image display device 30 as described above, visible light emitted from the laser light sources 51r and 51b as the second light sources is projected onto the non-fluorescent region 412 and emits light, so that attenuation of the visible light is suppressed. The utilization efficiency can be improved. Therefore, even if laser light sources 51r and 51b having relatively low emission intensity are used, an image with excellent image contrast and brightness can be displayed. That is, it is possible to display a high-quality image while reducing the costs of the laser light sources 51r and 51b (and thus reducing the cost of the image display device 30).

<第2実施形態>
次に、本発明の画像表示装置の第2実施形態を説明する。
図9は、本発明の第2実施形態にかかる画像表示装置に備えられたスクリーンの拡大平面図である。
以下、第2実施形態の画像表示装置について、前述した第1実施形態の画像表示装置との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
Second Embodiment
Next, a second embodiment of the image display device of the present invention will be described.
FIG. 9 is an enlarged plan view of a screen provided in the image display apparatus according to the second embodiment of the present invention.
Hereinafter, the image display apparatus according to the second embodiment will be described focusing on the differences from the image display apparatus according to the first embodiment described above, and description of similar matters will be omitted.

第2実施形態の画像表示装置は、図9に示すように、蛍光領域と非蛍光領域とマイクロレンズとのそれぞれの配置が異なるとともに、レーザ光(可視光および励起光)のスポット径が異なる以外は、第1実施形態の画像表示装置30とほぼ同様である。
第2実施形態の画像表示装置では、図9に示すように、平面視にて、蛍光材料を含んで構成された多数の蛍光領域411Aが千鳥状(千鳥格子状)に配置されるとともに、蛍光材料を実質的に含まずに構成された非蛍光領域412Aが蛍光領域411A同士の間を埋めるように設けられたスクリーン41Aを備えている。ここで、多数のマイクロレンズ417aも、多数の蛍光領域411Aに対応して平面視にて千鳥状(千鳥格子状)に配置されている。
As shown in FIG. 9, the image display apparatus according to the second embodiment is different in that the arrangement of the fluorescent region, the non-fluorescent region, and the microlens is different, and the spot diameters of the laser light (visible light and excitation light) are different. Is substantially the same as the image display device 30 of the first embodiment.
In the image display device according to the second embodiment, as shown in FIG. 9, in a plan view, a large number of fluorescent regions 411A configured to include a fluorescent material are arranged in a staggered pattern (in a staggered pattern), A non-fluorescent region 412A configured substantially not including a fluorescent material is provided with a screen 41A provided so as to fill the space between the fluorescent regions 411A. Here, a large number of microlenses 417a are also arranged in a staggered pattern (in a staggered pattern) in plan view corresponding to the large number of fluorescent regions 411A.

このように多数の蛍光領域411Aを規則的に配置することによっても、前述した第1の実施形態と同様に、各蛍光領域411Aのドット径が比較的大きい場合でも、可視光による発色と蛍光による発色とを均一に生じさせて、高品位な画像を表示することができる。その上、多数の蛍光領域411Aを千鳥状(千鳥格子状)に配置することで、蛍光領域411A同士の間隔を均一化して、非蛍光領域412Aでの発色を均一化することができる。そのため、各蛍光領域411Aのドット径が比較的大きい場合でも、極めて高品位な画像を表示することができる。
また、本実施形態では、多数の蛍光領域411Aが、スクリーン41上におけるレーザ光L1のスポット内に1つの蛍光領域411Aが含まれるように配置されている。これにより、可視光により発光する領域の面積と、蛍光により発光する面積との比を一定に保って、高品位な画像を表示させることができる。
By arranging a large number of fluorescent regions 411A regularly as described above, even when the dot diameter of each fluorescent region 411A is relatively large, coloration by visible light and fluorescence are caused. A high-quality image can be displayed by uniformly generating color. In addition, by arranging a large number of fluorescent regions 411A in a staggered pattern (in a staggered pattern), the spacing between the fluorescent regions 411A can be made uniform, and the color development in the non-fluorescent region 412A can be made uniform. Therefore, even when the dot diameter of each fluorescent region 411A is relatively large, an extremely high quality image can be displayed.
In the present embodiment, a large number of fluorescent regions 411A are arranged so that one fluorescent region 411A is included in the spot of the laser light L1 on the screen 41. Thereby, it is possible to display a high-quality image while maintaining a constant ratio between the area of the region that emits light by visible light and the area that emits light by fluorescence.

<第3実施形態>
次に、本発明の画像表示装置の第3実施形態を説明する。
図10は、本発明の第3実施形態にかかる画像表示装置に備えられたスクリーンの拡大平面図である。
以下、第3実施形態の画像表示装置について、前述した第1実施形態の画像表示装置との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
<Third Embodiment>
Next, a third embodiment of the image display device of the present invention will be described.
FIG. 10 is an enlarged plan view of a screen provided in the image display apparatus according to the third embodiment of the present invention.
Hereinafter, the image display apparatus according to the third embodiment will be described focusing on the differences from the image display apparatus according to the first embodiment described above, and description of similar matters will be omitted.

第3実施形態の画像表示装置では、図10に示すように、蛍光領域および非蛍光領域のそれぞれの配置が異なるとともに、マイクロレンズを省略した以外は、第1実施形態の画像表示装置30とほぼ同様である。
第3実施形態の画像表示装置では、図10に示すように、平面視にて、蛍光材料を含んで構成された多数の蛍光領域411Bが不規則的に配置されるとともに、蛍光材料を実質的に含まずに構成された非蛍光領域412Bが蛍光領域411B同士の間を埋めるように設けられたスクリーン41Bを備えている。
このように多数の蛍光領域411Bを平面視にてランダムに設けることより、比較的簡単かつ確実に、干渉縞(モアレ)の発生を防止して、高品位な画像を表示することができる。
As shown in FIG. 10, the image display device of the third embodiment is almost the same as the image display device 30 of the first embodiment except that the arrangement of the fluorescent region and the non-fluorescent region is different and the microlens is omitted. It is the same.
In the image display device according to the third embodiment, as shown in FIG. 10, a large number of fluorescent regions 411 </ b> B configured to include a fluorescent material are irregularly arranged in plan view, and the fluorescent material is substantially disposed. The non-fluorescent region 412B configured without being included is provided with a screen 41B provided so as to fill the space between the fluorescent regions 411B.
Thus, by providing a large number of fluorescent regions 411B in a plan view, generation of interference fringes (moire) can be prevented relatively easily and reliably, and a high-quality image can be displayed.

<第4実施形態>
次に、本発明の画像表示装置の第4実施形態を説明する。
図11は、本発明の第4実施形態にかかる画像表示装置に備えられたスクリーンの拡大平面図である。
以下、第4実施形態の画像表示装置について、前述した第1実施形態の画像表示装置との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
<Fourth embodiment>
Next, a fourth embodiment of the image display device of the present invention will be described.
FIG. 11 is an enlarged plan view of a screen provided in the image display apparatus according to the fourth embodiment of the present invention.
Hereinafter, the image display apparatus according to the fourth embodiment will be described focusing on the differences from the image display apparatus according to the first embodiment described above, and description of similar matters will be omitted.

第4実施形態の画像表示装置は、図11に示すように、蛍光領域および非蛍光領域の形状(配置)が異なる以外は、第1実施形態の画像表示装置30とほぼ同様である。
第4実施形態の画像表示装置では、図11に示すように、平面視にて、蛍光材料を含んで構成された直線的な帯状をなす多数の蛍光領域411Cが互いに略等間隔を隔てて平行となるように配置されているとともに、蛍光材料を実質的に含まずに構成された非蛍光領域412Cが蛍光領域411C同士の間を埋めるように設けられたスクリーン41Cを備えている。ここで、多数のマイクロレンズ417aは、平面視にて、各蛍光領域411Cに沿うように配置されている。
As shown in FIG. 11, the image display device of the fourth embodiment is substantially the same as the image display device 30 of the first embodiment except that the shapes (arrangements) of the fluorescent region and the non-fluorescent region are different.
In the image display device according to the fourth embodiment, as shown in FIG. 11, in a plan view, a large number of linear fluorescent regions 411C each including a fluorescent material are parallel to each other at substantially equal intervals. And a non-fluorescent region 412C configured substantially not including a fluorescent material is provided with a screen 41C provided so as to fill the space between the fluorescent regions 411C. Here, a large number of microlenses 417a are arranged along each fluorescent region 411C in plan view.

このようなスクリーン41Cによれば、前述したような帯状の蛍光領域411Cを設けることにより、可視光による発色と蛍光による発色とを均一に生じさせて、高品位な画像を表示することができる。
特に、帯状の各蛍光領域411Cは、主走査方向(図11に示すX方向)に対し平行となるように設けられている。これにより、可視光により発光する領域の面積と、蛍光により発光する面積との比を一定に保ちつつ可視光および励起光を主走査して、高品位な画像を表示させることができる。
このような帯状をなす各蛍光領域411Cの幅は、スクリーン41C上における可視光および励起光のスポット径よりも小さい。これにより、可視光と励起光とを合成してスクリーン41C上の同一領域に同時に照射しても、蛍光領域411Cに励起光を照射するとともに、非蛍光領域412Cに可視光を照射することができる。
According to such a screen 41 </ b> C, by providing the band-like fluorescent region 411 </ b> C as described above, high-quality images can be displayed by uniformly generating visible color and fluorescent color.
In particular, each band-like fluorescent region 411C is provided in parallel to the main scanning direction (X direction shown in FIG. 11). As a result, it is possible to display the high-quality image by main scanning the visible light and the excitation light while keeping the ratio of the area of the region emitting light by visible light and the area emitting light by fluorescence constant.
The width of each fluorescent region 411C having such a band shape is smaller than the spot diameters of visible light and excitation light on the screen 41C. As a result, even if the visible light and the excitation light are combined and simultaneously irradiated to the same region on the screen 41C, the fluorescent region 411C can be irradiated with the excitation light and the non-fluorescent region 412C can be irradiated with the visible light. .

<第5実施形態>
次に、本発明の画像表示装置の第5実施形態を説明する。
図12は、本発明の第5実施形態にかかる画像表示装置に備えられたスクリーンの拡大平面図である。
以下、第5実施形態の画像表示装置について、前述した第1実施形態の画像表示装置との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
<Fifth Embodiment>
Next, a fifth embodiment of the image display device of the present invention will be described.
FIG. 12 is an enlarged plan view of a screen provided in the image display apparatus according to the fifth embodiment of the present invention.
Hereinafter, the image display apparatus according to the fifth embodiment will be described focusing on the differences from the image display apparatus according to the first embodiment described above, and description of similar matters will be omitted.

第5実施形態の画像表示装置は、図12に示すように、蛍光領域および非蛍光領域のそれぞれの形状(配置)が異なる以外は、第1実施形態の画像表示装置30とほぼ同様である。
第5実施形態の画像表示装置では、図12に示すように、平面視にて、蛍光材料を含んで構成された直線的な帯状をなす多数の蛍光領域411Dが互いに略等間隔を隔てて平行となるように配置されているとともに、蛍光材料を実質的に含まずに構成された非蛍光領域412Dが蛍光領域411D同士の間を埋めるように設けられたスクリーン41Dを備えている。ここで、多数のマイクロレンズ417aは、平面視にて、各蛍光領域411Dに沿うように配置されている。
特に、帯状の各蛍光領域411Dは、副走査方向(図12に示すY方向)に対し平行となるように設けられている。これにより、副走査方向におけるスクリーン41Dに対する可視光および励起光の照射位置に高精度を要しなくても、高品位な画像を表示させることができる。
As shown in FIG. 12, the image display device of the fifth embodiment is substantially the same as the image display device 30 of the first embodiment except that the shapes (arrangements) of the fluorescent region and the non-fluorescent region are different.
In the image display apparatus according to the fifth embodiment, as shown in FIG. 12, in a plan view, a large number of fluorescent regions 411D having a linear strip shape including a fluorescent material are parallel to each other at substantially equal intervals. And a non-fluorescent region 412D configured substantially not including a fluorescent material is provided with a screen 41D provided so as to fill the space between the fluorescent regions 411D. Here, a large number of microlenses 417a are arranged along each fluorescent region 411D in plan view.
In particular, each band-like fluorescent region 411D is provided so as to be parallel to the sub-scanning direction (Y direction shown in FIG. 12). As a result, a high-quality image can be displayed without requiring high accuracy in the irradiation position of the visible light and the excitation light on the screen 41D in the sub-scanning direction.

<第6実施形態>
次に、本発明の画像表示装置の第6実施形態を説明する。
図13は、本発明の第6実施形態にかかる画像表示装置に備えられたスクリーンの拡大平面図である。
以下、第6実施形態の画像表示装置について、前述した第1実施形態の画像表示装置との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
<Sixth Embodiment>
Next, a sixth embodiment of the image display device of the present invention will be described.
FIG. 13 is an enlarged plan view of a screen provided in the image display apparatus according to the sixth embodiment of the present invention.
Hereinafter, the image display apparatus according to the sixth embodiment will be described focusing on the differences from the image display apparatus according to the first embodiment described above, and description of similar matters will be omitted.

第6実施形態の画像表示装置は、図13に示すように、蛍光領域および非蛍光領域のそれぞれの形状(配置)が異なるとともに、マイクロレンズアレイに代えてレンチキュラレンズを用いた以外は、第1実施形態の画像表示装置30とほぼ同様である。また、第6実施形態の画像表示装置は、マイクロレンズアレイに代えてレンチキュラレンズを用いた以外は、第4実施形態の画像表示装置とほぼ同様である。   As shown in FIG. 13, the image display apparatus according to the sixth embodiment is different from the first embodiment except that the shape (arrangement) of the fluorescent region and the non-fluorescent region is different and a lenticular lens is used instead of the microlens array. This is substantially the same as the image display device 30 of the embodiment. The image display apparatus according to the sixth embodiment is substantially the same as the image display apparatus according to the fourth embodiment except that a lenticular lens is used instead of the microlens array.

第6実施形態の画像表示装置では、図13に示すように、平面視にて、帯状の各蛍光領域411Cに沿うように直線的な帯状をなす多数のシリンドリカルレンズ419aが配列されたレンチキュラレンズ419が設けられている。
このように帯状の各蛍光領域411Cを用いた場合において、前述したようなシリンドリカルレンズ419aを用いることにより、各蛍光領域411Cを有効利用して蛍光を発光させることができる。その結果、高品位な画像を表示することができる。
In the image display device of the sixth embodiment, as shown in FIG. 13, a lenticular lens 419 in which a large number of cylindrical lenses 419a having a linear band shape are arranged along the respective band-like fluorescent regions 411C in plan view. Is provided.
Thus, in the case where each band-like fluorescent region 411C is used, by using the cylindrical lens 419a as described above, the fluorescent region 411C can be effectively used to emit fluorescence. As a result, a high-quality image can be displayed.

以上、本発明の画像表示装置について、図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、本発明の画像表示装置では、各部の構成は、同様の機能を発揮する任意の構成のものに置換することができ、また、任意の構成を付加することもできる。
また、本発明の画像表示装置は、前述した各実施形態のうちの、任意の2以上の構成(特徴)を組み合わせたものであってもよい。
The image display device of the present invention has been described based on the illustrated embodiment, but the present invention is not limited to this. For example, in the image display device of the present invention, the configuration of each unit can be replaced with an arbitrary configuration that exhibits the same function, and an arbitrary configuration can be added.
The image display device of the present invention may be a combination of any two or more configurations (features) of the above-described embodiments.

また、前述した第1〜3実施形態では、ドット状の蛍光領域が分散して多数設けられ、非蛍光領域が蛍光領域同士の間を埋めるように設けられているが、ドット状の非蛍光領域が分散して多数設けられ、蛍光領域が非蛍光領域同士の間を埋めるように設けられていてもよい。
また、前述した実施形態では、赤色および青色を光源からの光の色により発色させるとともに、緑色を蛍光により発色させてフルカラーの画像を表示するものについて説明したが、これに限定されず、赤色、緑色、および青色のうちの2色を光源からの光の色で発色させるとともに、赤色、緑色、および青色のうちの前記2色以外の色を蛍光により発色させるものであれば、本発明を適用することができる。
In the first to third embodiments described above, a large number of dot-like fluorescent regions are dispersed and provided so that the non-fluorescent regions are filled between the fluorescent regions. However, the dot-like non-fluorescent regions are provided. May be provided in a dispersed manner, and the fluorescent region may be provided so as to fill the space between the non-fluorescent regions.
In the above-described embodiment, red and blue are colored by the color of light from the light source, and green is colored by fluorescence to display a full-color image. Apply the present invention as long as two colors of green and blue are colored with light from the light source, and colors other than the two colors of red, green, and blue are colored with fluorescence can do.

また、フルカラーの画像を表示するに際し、前述した実施形態では赤色、青色、および緑色の3色のみを用いたが、これらの色に加えて、シアンなどの他の色を用いてより色域の広いカラーの画像を表示することもできる。
また、前述した実施形態ではフルカラーの画像を表示するものについて説明したが、少なくとも2色の色を用いて画像を表示するものであれば、本発明を適用することができる。
Further, when displaying a full-color image, only three colors of red, blue, and green are used in the above-described embodiment. However, in addition to these colors, other colors such as cyan are used. A wide color image can also be displayed.
In the above-described embodiment, the display of a full-color image has been described. However, the present invention can be applied as long as an image is displayed using at least two colors.

また、前述した実施形態では、本発明の画像表示装置をスロットマシンに組み込んだ例を説明したが、本発明の画像表示装置は例えばパチンコ遊戯機のようなスロットマシン以外の他の遊技機に組み込むことも可能である。
また、本発明の画像表示装置は、単独でディスプレイとして用いることも可能である。
特に看板等の表示装置として非常に好ましい特性を有している。
In the above-described embodiment, the example in which the image display device of the present invention is incorporated in a slot machine has been described. However, the image display device of the present invention is incorporated in a gaming machine other than a slot machine such as a pachinko game machine. It is also possible.
The image display device of the present invention can also be used alone as a display.
In particular, it has very favorable characteristics as a display device such as a signboard.

本発明にかかる画像表示装置の第1実施形態として、本発明を適用したスロットマシンの外観を示す斜視図である。1 is a perspective view showing an external appearance of a slot machine to which the present invention is applied as a first embodiment of an image display apparatus according to the present invention. 図1に示すスロットマシンに備えられた画像表示装置を説明するための縦断面図である。FIG. 2 is a longitudinal sectional view for explaining an image display device provided in the slot machine shown in FIG. 1. 図2に示す画像表示装置に備えられたスクリーンを説明するための図であって、(a)は、画像を表示していないときにおける第1スクリーンの平面図、(b)は、(a)に示す第1スクリーンの断面図、(c)は、画像を表示しているときにおける第1スクリーンの一例を示す平面図である。It is a figure for demonstrating the screen with which the image display apparatus shown in FIG. 2 was equipped, Comprising: (a) is a top view of the 1st screen when the image is not displayed, (b) is (a). Sectional drawing of the 1st screen shown in (c) is a top view which shows an example of the 1st screen when the image is displayed. 図2に示す画像表示装置に備えられた光照射手段の概略構成を示す模式図ある。It is a schematic diagram which shows schematic structure of the light irradiation means with which the image display apparatus shown in FIG. 2 was equipped. 図4に示す光照射手段による光走査を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the optical scanning by the light irradiation means shown in FIG. 図2に示す画像表示装置の制御系の概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic structure of the control system of the image display apparatus shown in FIG. 図2に示す画像表示装置に備えられたスクリーンの拡大平面図である。FIG. 3 is an enlarged plan view of a screen provided in the image display device shown in FIG. 2. 図7中におけるA−A線断面図である。It is the sectional view on the AA line in FIG. 本発明の第2実施形態にかかるスクリーンの拡大平面図である。It is an enlarged plan view of a screen according to a second embodiment of the present invention. 本発明の第3実施形態にかかるスクリーンの拡大平面図である。It is an enlarged plan view of a screen according to a third embodiment of the present invention. 本発明の第4実施形態にかかるスクリーンの拡大平面図である。It is an enlarged plan view of a screen according to a fourth embodiment of the present invention. 本発明の第5実施形態にかかるスクリーンの拡大平面図である。It is an enlarged plan view of a screen according to a fifth embodiment of the present invention. 本発明の第6実施形態にかかるスクリーンの拡大平面図である。It is an enlarged plan view of a screen according to a sixth embodiment of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

10…スロットマシン、 11…筐体、 11a、11c…パネル面、 11b…操作卓、 12…表示窓、 14a…スタートレバー、 14b…ベットボタン、 14c…コイン投入口、 16…ストップボタン、 21、22、23…回胴リール、 25…モータ、 30…画像表示装置、 40…スクリーン装置、 41…第1スクリーン、 41A〜41D…スクリーン、 411、411A〜411D…蛍光領域、 412…非蛍光領域、 412A〜412D…非蛍光領域、 413…スクリーン本体、 414…第1の光透過層、 415…蛍光波長帯域反射体、 416…第2の光透過層、 417…マイクロレンズアレイ、 417a…マイクロレンズ、 418…励起光波長帯域反射体、 419…レンチキュラレンズ、 419a…シリンドリカルレンズ、 42…第2スクリーン、 41a…立体部、 44…第1昇降装置、 45…第2昇降装置、 50…プロジェクタ本体、 51…光源装置、 51r、51v、51b…レーザ光源、 52a1、52a2、52a3…コリメータレンズ、 52c…ミラー 52v、52b…ダイクロイックミラー、 53…光走査部、 53a、53b…ミラー、 53d、53e…アクチュエータ、 55…駆動装置、 60…導光光学系、 80…表示制御装置、 81…表示制御回路、 82…画像処理回路、 84…記憶装置、 90…遊技制御回路、 A1…第1領域、 A2…第2領域、 A3…第3領域、 AX1、AX2…回転軸、 EI…表情、 DD…画像表示領域、 BB…青色レーザ光、 VV…青紫色レーザ光、 RR…赤色レーザ光、 L1、L2…レーザ光、 LL…レーザ光 PE1、PE2、PE3…画素、 TR1、TR2、TR3…軌跡   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Slot machine, 11 ... Housing | casing, 11a, 11c ... Panel surface, 11b ... Console, 12 ... Display window, 14a ... Start lever, 14b ... Bet button, 14c ... Coin slot, 16 ... Stop button, 21, 22, 23 ... Spindle reel, 25 ... Motor, 30 ... Image display device, 40 ... Screen device, 41 ... First screen, 41A-41D ... Screen, 411, 411A-411D ... Fluorescent region, 412 ... Non-fluorescent region, 412A to 412D ... non-fluorescent region, 413 ... screen body, 414 ... first light transmission layer, 415 ... fluorescence wavelength band reflector, 416 ... second light transmission layer, 417 ... micro lens array, 417a ... micro lens, 418 ... Excitation light wavelength band reflector, 419 ... Lenticular lens, 419a ... Lindal lens, 42 ... second screen, 41a ... three-dimensional part, 44 ... first lifting device, 45 ... second lifting device, 50 ... projector body, 51 ... light source device, 51r, 51v, 51b ... laser light source, 52a1, 52a2, 52a3 ... collimator lens, 52c ... mirror 52v, 52b ... dichroic mirror, 53 ... optical scanning unit, 53a, 53b ... mirror, 53d, 53e ... actuator, 55 ... driving device, 60 ... light guide optical system, 80 ... display Control device 81 ... Display control circuit 82 ... Image processing circuit 84 ... Memory device 90 ... Game control circuit A1 ... First region A2 ... Second region A3 ... Third region AX1, AX2 ... Rotating shaft EI ... facial expression, DD ... image display area, BB ... blue laser light, VV ... blue-violet laser light, RR ... Red laser light, L1, L2 ... laser light, LL ... laser light PE1, PE2, PE3 ... pixel, TR1, TR2, TR3 ... locus

Claims (21)

蛍光材料を含んで構成された蛍光領域を備えたスクリーンと、
前記蛍光材料を励起し得る励起光を出射する第1の光源と、可視光を出射する少なくとも1つの第2の光源と、画像情報に応じて前記第1の光源および前記第2の光源をそれぞれ駆動させる駆動手段と、前記第1の光源および前記第2の光源のそれぞれからの光を前記スクリーン上を主走査方向およびこれと交わる副走査方向にそれぞれ走査する走査手段とを備えた光照射手段とを有し、
前記スクリーンは、前記蛍光領域に加えて、前記蛍光材料を実質的に含まずに構成された非蛍光領域を備え、前記蛍光領域および前記非蛍光領域のうちの一方の領域が平面視にて分散して多数設けられ、他方の領域が前記一方の領域同士の間を埋めるように設けられ、
前記第2の光源から出射された前記可視光が前記非蛍光領域に投影されて拡散発色するとともに、前記第1の光源からの出射された前記励起光が前記蛍光領域に投影されて前記可視光とは異なる色で蛍光により発色して、前記画像情報に応じた画像を前記スクリーン上に表示させることを特徴とする画像表示装置。
A screen with a fluorescent region comprising a fluorescent material;
A first light source that emits excitation light that can excite the fluorescent material, at least one second light source that emits visible light, and the first light source and the second light source according to image information, respectively. Light irradiating means comprising driving means for driving, and scanning means for scanning the light from each of the first light source and the second light source on the screen in the main scanning direction and the sub-scanning direction intersecting therewith, respectively. And
In addition to the fluorescent region, the screen includes a non-fluorescent region that is substantially free of the fluorescent material, and one of the fluorescent region and the non-fluorescent region is dispersed in a plan view. Provided, and the other region is provided so as to fill between the one region,
The visible light emitted from the second light source is projected onto the non-fluorescent region and diffused and colored, and the excitation light emitted from the first light source is projected onto the fluorescent region to produce the visible light. An image display device characterized in that a color different from that of color is generated by fluorescence and an image corresponding to the image information is displayed on the screen.
前記蛍光領域が平面視にて分散して多数設けられ、前記非蛍光領域が前記蛍光領域同士の間を埋めるように設けられている請求項1に記載の画像表示装置。   The image display device according to claim 1, wherein a large number of the fluorescent regions are provided in a dispersed manner in a plan view, and the non-fluorescent regions are provided so as to fill a space between the fluorescent regions. 前記各蛍光領域は、ドット状をなし、前記多数の蛍光領域は、平面視にて規則的に配置されている請求項2に記載の画像表示装置。   The image display device according to claim 2, wherein each of the fluorescent regions has a dot shape, and the plurality of fluorescent regions are regularly arranged in a plan view. 前記各蛍光領域は、ドット状をなし、前記多数の蛍光領域は、平面視にて不規則的に配置されている請求項2に記載の画像表示装置。   The image display device according to claim 2, wherein each of the fluorescent regions has a dot shape, and the plurality of fluorescent regions are irregularly arranged in a plan view. 前記ドット状をなす各蛍光領域の直径は、前記スクリーン上における前記可視光および前記励起光のスポット径よりも小さい請求項3または4に記載の画像表示装置。   5. The image display device according to claim 3, wherein a diameter of each of the fluorescent regions forming the dot shape is smaller than a spot diameter of the visible light and the excitation light on the screen. 前記多数の蛍光領域は、前記スクリーン上における前記可視光および前記励起光のうちの少なくとも前記励起光のスポット内に2つ以上の前記蛍光領域が含まれるように配置されている請求項5に記載の画像表示装置。   6. The plurality of fluorescent regions are arranged so that two or more fluorescent regions are included in at least the spot of the excitation light among the visible light and the excitation light on the screen. Image display device. 前記多数の蛍光領域は、前記スクリーン上における前記可視光および前記励起光のうちの前記励起光のスポット内に1つの前記蛍光領域が含まれるように配置されている請求項5に記載の画像表示装置。   The image display according to claim 5, wherein the plurality of fluorescent regions are arranged so that one fluorescent region is included in a spot of the excitation light among the visible light and the excitation light on the screen. apparatus. 前記各蛍光領域は、直線的な帯状をなし、前記多数の蛍光領域は、互いに略等間隔を隔てて平行となるように設けられている請求項2に記載の画像表示装置。   The image display apparatus according to claim 2, wherein each of the fluorescent regions has a linear strip shape, and the plurality of fluorescent regions are provided so as to be parallel to each other at substantially equal intervals. 前記帯状の各蛍光領域は、前記主走査方向に対し平行となるように設けられている請求項8に記載の画像表示装置。   The image display device according to claim 8, wherein each of the band-like fluorescent regions is provided so as to be parallel to the main scanning direction. 前記帯状の各蛍光領域は、前記副走査方向に対し平行となるように設けられている請求項8に記載の画像表示装置。   The image display device according to claim 8, wherein each of the band-like fluorescent regions is provided so as to be parallel to the sub-scanning direction. 前記帯状をなす各蛍光領域の幅は、前記スクリーン上における前記可視光および前記励起光のスポット径よりも小さい請求項8ないし10のいずれかに記載の画像表示装置。   The image display device according to any one of claims 8 to 10, wherein a width of each of the fluorescent regions forming the band shape is smaller than a spot diameter of the visible light and the excitation light on the screen. 前記光照射手段は、前記第2の光源として、赤色、緑色、および青色のうちの2色の光をそれぞれ出射する2つの光源を備え、前記蛍光領域は、前記第2の光源からの前記励起光が照射されることにより、赤色、緑色、および青色のうちの前記2色以外の色に発色するように構成されている請求項1ないし11のいずれかに記載の画像表示装置。   The light irradiation means includes, as the second light source, two light sources that emit light of two colors of red, green, and blue, respectively, and the fluorescent region is excited by the second light source. The image display device according to claim 1, wherein the image display device is configured to develop a color other than the two colors of red, green, and blue when irradiated with light. 前記光照射手段は、前記第2の光源として、赤色および青色の光をそれぞれ出射する2つの光源を備え、前記蛍光領域は、前記第2の光源からの励起光が照射されることにより、緑色に発色するように構成されている請求項12に記載の画像表示装置。   The light irradiation means includes two light sources that respectively emit red and blue light as the second light source, and the fluorescent region emits green light when irradiated with excitation light from the second light source. The image display device according to claim 12, wherein the image display device is configured to develop a color. 前記光照射手段は、前記第1の光源から出射された前記励起光と前記第2の光源から出射された前記可視光とを合成して前記スクリーン上の同一領域に同時に照射するように構成されている請求項1ないし13のいずれかに記載の画像表示装置。   The light irradiation means is configured to combine the excitation light emitted from the first light source and the visible light emitted from the second light source and simultaneously irradiate the same area on the screen. The image display device according to claim 1. 前記スクリーンに対し、前記光照射手段からの光が照射される側とは反対側には、前記励起光の波長帯域の光を前記スクリーン方向に向け反射する励起光波長帯域反射体が設けられている請求項1ないし14のいずれかに記載の画像表示装置。   An excitation light wavelength band reflector that reflects light in the wavelength band of the excitation light toward the screen is provided on the opposite side of the screen from the side irradiated with light from the light irradiation means. The image display device according to claim 1. 前記スクリーンに対し、前記光照射手段からの光が照射される側には、前記可視光および前記励起光のそれぞれの透過を許容しつつ、前記蛍光の波長帯域の全域または一部の光を反射する蛍光波長帯域反射体が設けられている請求項1ないし15のいずれかに記載の画像表示装置。   The screen is irradiated with light from the light irradiating means and reflects all or part of the fluorescence wavelength band while allowing the visible light and the excitation light to pass therethrough. The image display device according to claim 1, wherein a fluorescent wavelength band reflector is provided. 前記スクリーンに対し、前記光照射手段からの光が照射される側には、前記励起光を前記蛍光領域に集光するマイクロレンズアレイが設けられている請求項1ないし16のいずれかに記載の画像表示装置。   The microlens array which condenses the said excitation light to the said fluorescence area | region is provided in the side irradiated with the light from the said light irradiation means with respect to the said screen. Image display device. 前記第1の光源は、レーザ光源である請求項1ないし17のいずれかに記載の画像表示装置。   The image display device according to claim 1, wherein the first light source is a laser light source. 前記スクリーンは、立体的な凹凸形状をなす部分を有する請求項18に記載の画像表示装置。   The image display device according to claim 18, wherein the screen includes a portion having a three-dimensional uneven shape. 前記スクリーンは、進退可能である請求項19に記載の画像表示装置。   The image display device according to claim 19, wherein the screen is movable forward and backward. 前記立体的な凹凸形状は、動的に変化するように構成されている請求項19または20に記載の画像表示装置。   The image display device according to claim 19 or 20, wherein the three-dimensional uneven shape is configured to change dynamically.
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